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    高中生物必修总结24篇

    来源:网友投稿 发布时间:2023-07-25 14:06:01

    高中生物必修总结第1篇第5章基因突变及其他变异第一节基因突变和基因重组一、生物变异的类型不可遗传的变异(仅由环境变化引起)可遗传的变异(由遗传物质的变化引起)二、可遗传的变异(一)基因突变1、概念:D下面是小编为大家整理的高中生物必修总结24篇,供大家参考。

    高中生物必修总结24篇

    高中生物必修总结 第1篇

    第5章 基因突变及其他变异

    第一节 基因突变和基因重组

    一、生物变异的类型

    不可遗传的变异(仅由环境变化引起)

    可遗传的变异(由遗传物质的变化引起)

    二、可遗传的变异

    (一)基因突变

    1、概念:DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变,叫做基因突变。

    2、原因:

    物理因素:X射线、紫外线、r射线等;

    化学因素:亚硝酸盐,碱基类似物等;

    生物因素:病毒、细菌等。

    3、特点:a、普遍性 b、随机性c、低频性 d、多数有害性 e、不定向性

    注:体细胞的突变不能直接传给后代,生殖细胞的可能

    4、意义:

    是新基因产生的途径;

    是生物变异的根本来源;

    是生物进化的原始材料。

    (二)基因重组

    1、概念:是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。

    2、类型:

    a、非同源染色体上的非等位基因自由组合

    b、四分体时期非姐妹染色单体的交叉互换

    第二节 染色体变异

    一、染色体结构变异:

    实例:猫叫综合征(5号染色体部分缺失)

    类型:缺失、重复、倒位、易位(看书并理解)

    二、染色体数目的变异

    1、类型

    个别染色体增加或减少:

    实例:21三体综合征(多1条21号染色体)

    以染色体组的形式成倍增加或减少:

    实例:三倍体无子西瓜

    二、染色体组

    (1)概念:二倍体生物配子中所具有的全部染色体组成一个染色体组。

    (2)特点:

    ①一个染色体组中无同源染色体,形态和功能各不相同;

    ②一个染色体组携带着控制生物生长的全部遗传信息。

    (3)染色体组数的判断:

    ① 染色体组数= 细胞中形态相同的染色体有几条,则含几个染色体组

    ② 染色体组数= 基因型中控制同一性状的基因个数

    3、单倍体、二倍体和多倍体

    由配子直接发育成的个体叫单倍体。

    有受精卵发育成的个体,体细胞中含几个染色体组就叫几倍体。

    三、染色体变异在育种上的应用

    1、多倍体育种:

    方法:用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗。

    (原理:能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不分离,从而引起细胞内染色体数目加倍)

    原理:染色体变异

    实例:三倍体无子西瓜的培育;

    优缺点:培育出的植物器官大,产量高,营养丰富,但结实率低,成熟迟。

    2、单倍体育种:

    方法:花粉(药)离体培养

    原理:染色体变异

    实例:矮杆抗病水稻的培育

    优缺点:后代都是纯合子,明显缩短育种年限,但技术较复杂。

    第五节 人类遗传病

    一、人类遗传病与先天性疾病区别:

    l 遗传病:由遗传物质改变引起的疾病。(可以生来就有,也可以后天发生)

    l 先天性疾病:生来就有的疾病。(不一定是遗传病)

    二、人类遗传病产生的原因:人类遗传病是由于遗传物质的改变而引起的人类疾病

    三、人类遗传病类型

    (一)单基因遗传病

    1、概念:由一对等位基因控制的遗传病。

    2、原因:人类遗传病是由于遗传物质的改变而引起的人类疾病

    3、特点:呈家族遗传、发病率高(我国约有20%--25%)

    4、类型:

    (三)染色体异常遗传病(简称染色体病)

    1、概念:染色体异常引起的遗传病。(包括数目异常和结构异常)

    2、类型:

    常染色体遗传病

    结构异常:猫叫综合征

    数目异常:21三体综合征(先天智力障碍)

    性染色体遗传病:性腺发育不全综合征(XO型,患者缺少一条 X染色体)

    四、遗传病的监测和预防

    1、产前诊断:羊水检查、孕妇血细胞检查、B超、绒毛细胞检查、基因诊断

    2、遗传咨询:在一定的程度上能够有效的预防遗传病的产生和发展

    五、实验:调查人群中的遗传病

    注意事项:

    1、调查遗传方式——在家系中进行

    2、调查遗传病发病率——在广大人群随机抽样

    注:调查群体越大,数据越准确

    六、人类基因组计划:

    测定人类基因组的全部DNA序列,解读其中包含的遗传信息。

    需要测定22+XY共24条染色体

    高中生物必修总结 第2篇

    1、两对相对性状杂交试验中的有关结论

    (1)两对相对性状由两对等位基因控制,且两对等位基因分别位于两对同源染色体。

    (2) F1减数分裂产生配子时,等位基因一定分离,非等位基因(位于非同源染色体上的非等位基因)自由组合,且同时发生。

    (3)F2中有16种组合方式,9种基因型,4种表现型,比例9:3:3:1

    注意:上述结论只是符合亲本为YYRR×yyrr,但亲本为YYrr×yyRR,F2中重组类型为10/16,亲本类型为6/16。

    2、常见组合问题

    (1)配子类型问题 如:AaBbCc产生的配子种类数为2x2x2=8种

    (2)基因型类型 如:AaBbCc×AaBBCc,后代基因型数为多少?

    先分解为三个分离定律:

    Aa×Aa后代3种基因型(1AA:2Aa:1aa)Bb×BB后代2种基因型(1BB:1Bb)

    Cc×Cc后代3种基因型(1CC:2Cc:1cc)所以其杂交后代有3x2x3=18种类型。

    (3)表现类型问题 如:AaBbCc×AabbCc,后代表现数为多少?

    先分解为三个分离定律:

    Aa×Aa后代2种表现型 Bb×bb后代2种表现型 Cc×Cc后代2种表现型

    所以其杂交后代有2x2x2=8种表现型。

    3、自由组合定律的实质:减I分裂后期等位基因分离,非等位基因自由组合。

    高中生物必修总结 第3篇

    1、遗传学中常用概念及分析

    (1)性状:生物所表现出来的形态特征和生理特性。

    相对性状:一种生物同一种性状的不同表现类型。举例:兔的长毛和短毛;
    人的卷发和直发等。

    性状分离:杂交后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象。如在DD×dd杂交实验中,杂合F1代自交后形成的F2代同时出现显性性状(DD及Dd)和隐性性状(dd)的现象。

    显性性状:在DD×dd杂交试验中,F1表现出来的性状;
    如教材中F1代豌豆表现出高茎,即高茎为显性。决定显性性状的"为显性遗传因子(基因),用大写字母表示。如高茎用D表示。

    隐性性状:在DD×dd杂交试验中,F1未显现出来的性状;
    如教材中F1代豌豆未表现出矮茎,即矮茎为隐性。决定隐性性状的为隐性基因,用小写字母表示,如矮茎用d表示。

    (2)纯合子:遗传因子(基因)组成相同的个体。如DD或dd。其特点纯合子是自交后代全为纯合子,无性状分离现象。

    杂合子:遗传因子(基因)组成不同的个体。如Dd。其特点是杂合子自交后代出现性状分离现象。

    (3)杂交:遗传因子组成不同的个体之间的相交方式。如:DD×dd Dd×dd DD×Dd等。

    自交:遗传因子组成相同的个体之间的相交方式。如:DD×DD Dd×Dd等

    测交:F1(待测个体)与隐性纯合子杂交的方式。如:Dd×dd

    2、常见问题解题方法

    1)如果后代性状分离比为显:隐=3:1,则双亲一定都是杂合子(Dd)。即Dd×Dd 3D_:1dd

    (2)若后代性状分离比为显:隐=1:1,则双亲一定是测交类型。即Dd×dd 1Dd :1dd

    (3)若后代性状只有显性性状,则双亲至少有一方为显性纯合子。即DD×DD或DD×Dd或DD×dd

    3、分离定律的实质:减I分裂后期等位基因分离。

    高中生物必修总结 第4篇

    1、生命系统的结构层次依次为:细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统细胞是生物体结构和功能的基本单位;地球上最基本的生命系统是细胞。

    2、光学显微镜的操作步骤:对光→低倍物镜观察→移动视野中央(偏哪移哪)

    →高倍物镜观察:①只能调节细准焦螺旋;②调节大光圈、凹面镜

    3、原核细胞与真核细胞根本区别为:有无核膜为界限的细胞核

    ①原核细胞:无核膜,无染色体,如大肠杆菌等细菌、蓝藻

    ②真核细胞:有核膜,有染色体,如酵母菌,各种动物

    注:病毒无细胞结构,但有DNA或RNA

    4、蓝藻是原核生物,自养生物。

    5、真核细胞与原核细胞统一性体现在二者均有细胞膜和细胞质。

    6、细胞学说建立者是施莱登和施旺,细胞学说建立揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性。细胞学说建立过程,是一个在科学探究中开拓、继承、修正和发展的过程,充满耐人寻味的曲折。

    7、组成细胞(生物界)和无机自然界的化学元素种类大体相同,含量不同。

    8、组成细胞的元素

    ①大量元素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg

    ②微量元素:Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu

    ③主要元素:C、H、O、N、P、S

    ④基本元素:C

    ⑤细胞干重中,含量最多元素为C,鲜重中含最最多元素为O

    9、生物(如沙漠中仙人掌)鲜重中,含量最多化合物为水,干重中含量最多的化合物为蛋白质。

    10、(1)还原糖(葡萄糖、果糖、麦芽糖)可与斐林试剂反应生成砖红色沉淀;脂肪可苏丹III染成橘黄色(或被苏丹IV染成红色);淀粉(多糖)遇碘变蓝色;蛋白质与双缩脲试剂产生紫色反应。

    (2)还原糖鉴定材料不能选用甘蔗

    (3)斐林试剂必须现配现用(与双缩脲试剂不同,双缩脲试剂先加A液,再加B液)

    11、蛋白质的基本组成单位是氨基酸,氨基酸结构通式为NH2—C—COOH,各种氨基酸的区别在于R基的不同。

    12、两个氨基酸脱水缩合形成二肽,连接两个氨基酸分子的化学键(—NH—CO—)叫肽键。

    13、脱水缩合中,脱去水分子数=形成的肽键数=氨基酸数—肽链条数。

    14、蛋白质多样性原因:构成蛋白质的氨基酸种类、数目、排列顺序千变万化,多肽链盘曲折叠方式千差万别。

    15、每种氨基酸分子至少都含有一个氨基(—NH2)和一个羧基(—COOH),并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基因。

    16、遗传信息的携带者是核酸,它在生物体的遗传变异和蛋白质合成中具有极其重要作用,核酸包括两大类:一类是脱氧核糖核酸,简称DNA;一类是核糖核酸,简称RNA,核酸基本组成单位核苷酸。

    17、蛋白质功能:

    ①结构蛋白,如肌肉、羽毛、头发、蛛丝

    ②催化作用,如绝大多数酶

    ③运输载体,如血红蛋白

    ④传递信息,如胰岛素

    ⑤免疫功能,如抗体

    18、氨基酸结合方式是脱水缩合:一个氨基酸分子的羧基(—COOH)与另一个氨基酸分子的氨基(—NH2)相连接,同时脱去一分子水,如图:

    HOHHH

    NH2—C—C—OH+H—N—C—COOHH2O+NH2—C—C—N—C—COOH

    R1HR2R1OHR2

    19、DNA、RNA

    全称:脱氧核糖核酸、核糖核酸

    分布:细胞核、线粒体、叶绿体、细胞质

    染色剂:甲基绿、吡罗红

    链数:双链、单链

    碱基:ATCG、AUCG

    五碳糖:脱氧核糖、核糖

    组成单位:脱氧核苷酸、核糖核苷酸

    代表生物:原核生物、真核生物、噬菌体、HIV、SARS病毒

    20、主要能源物质:糖类

    细胞内良好储能物质:脂肪

    人和动物细胞储能物:糖原

    直接能源物质:ATP

    21、糖类:

    ①单糖:葡萄糖、果糖、核糖、脱氧核糖

    ②二糖:麦芽糖、蔗糖、乳糖

    ③多糖:淀粉和纤维素(植物细胞)、糖原(动物细胞)

    ④脂肪:储能;保温;缓冲;减压

    22、脂质:磷脂(生物膜重要成分)

    胆固醇、固醇(性激素:促进人和动物生殖器官的发育及生殖细胞形成)

    维生素D:(促进人和动物肠道对Ca和P的吸收)

    23、多糖,蛋白质,核酸等都是生物大分子,

    组成单位依次为:单糖、氨基酸、核苷酸。

    生物大分子以碳链为基本骨架,所以碳是生命的核心元素。

    自由水(%):良好溶剂;参与生物化学反应;提供液体环境;运送

    24、水存在形式营养物质及代谢废物

    结合水(%)

    25、无机盐绝大多数以离子形式存在。哺乳动物血液中Ca2+过低,会出现抽搐症状;患急性肠炎的病人脱水时要补充输入葡萄糖盐水;高温作业大量出汗的工人要多喝淡盐水。

    26、细胞膜主要由脂质和蛋白质,和少量糖类组成,脂质中磷脂最丰富,功能越复杂的细胞膜,蛋白质种类和数量越多;细胞膜基本支架是磷脂双分子层;细胞膜具有一定的流动性和选择透过性。将细胞与外界环境分隔开。

    27、细胞膜的功能控制物质进出细胞进行细胞间信息交流。

    28、植物细胞的细胞壁成分为纤维素和果胶,具有支持和保护作用。

    29、制取细胞膜利用哺乳动物成熟红细胞,因为无核膜和细胞器膜。

    30、叶绿体:光合作用的细胞器;双层膜

    线粒体:有氧呼吸主要场所;双层膜

    核糖体:生产蛋白质的细胞器;无膜

    中心体:与动物细胞有丝分裂有关;无膜

    液泡:调节植物细胞内的渗透压,内有细胞液

    内质网:对蛋白质加工

    高尔基体:对蛋白质加工,分泌

    31、消化酶、抗体等分泌蛋白合成需要四种细胞器:核糖体,内质网、高尔基体、线粒体。

    32、细胞膜、核膜、细胞器膜共同构成细胞的生物膜系统,它们在结构和功能上紧密联系,协调。

    维持细胞内环境相对稳定生物膜系统功能许多重要化学反应的位点把各种细胞器分开,提高生命活动效率

    核膜:双层膜,其上有核孔,可供mRNA通过结构核仁

    33、细胞核由DNA及蛋白质构成,与染色体是同种物质在不同时期的染色质两种状态容易被碱性染料染成深色

    功能:是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心

    34、植物细胞内的液体环境,主要是指液泡中的细胞液。

    原生质层指细胞膜,液泡膜及两层膜之间的细胞质

    植物细胞原生质层相当于一层半透膜;质壁分离中质指原生质层,壁为细胞壁

    35、细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜

    自由扩散:高浓度→低浓度,如H2O,O2,CO2,甘油,乙醇、苯

    协助扩散:载体蛋白质协助,高浓度→低浓度,如葡萄糖进入红细胞

    36、物质跨膜运输方式主动运输:需要能量;载体蛋白协助;低浓度→高浓度,如无机盐、离子、胞吞、胞吐:如载体蛋白等大分子

    37、细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜,这种膜可以让水分子自由通过,一些离子和小分子也可以通过,而其他离子,小分子和大分子则不能通过。

    38、本质:活细胞产生的有机物,绝大多数为蛋白质,少数为RNA、高效性

    特性专一性:每种酶只能催化一种成一类化学反应

    酶作用条件温和:适宜的温度,pH,最适温度(pH值)下,酶活性最高,

    温度和pH偏高或偏低,酶活性都会明显降低,甚至失活(过高、过酸、过碱)功能:催化作用,降低化学反应所需要的活化能

    结构简式:A—P~P~P,A表示腺苷,P表示磷酸基团,~表示高能磷酸键

    全称:三磷酸腺苷

    39、ATP与ADP相互转化:A—P~P~PA—P~P+Pi+能量

    功能:细胞内直接能源物质

    40、细胞呼吸:有机物在细胞内经过一系列氧化分解,生成CO2或其他产物,释放能量并生成ATP过程

    41、有氧呼吸与无氧呼吸比较:有氧呼吸、无氧呼吸

    场所:细胞质基质、线粒体(主要)、细胞质基质

    产物:CO2,H2O,能量

    CO2,酒精(或乳酸)、能量

    反应式:C6H12O6+6O26CO2+6H2O+能量

    C6H12O62C3H6O3+能量

    C6H12O62C2H5OH+2CO2+能量

    过程:第一阶段:1分子葡萄糖分解为2分子丙酮酸和少量[H],释放少量能量,细胞质基质

    第二阶段:丙酮酸和水彻底分解成CO2和[H],释放少量能量,线粒体基质

    第三阶段:[H]和O2结合生成水,大量能量,线粒体内膜

    无氧呼吸

    第一阶段:同有氧呼吸

    第二阶段:丙酮酸在不同酶催化作用下,分解成酒精和CO2或转化成乳酸能量

    42、细胞呼吸应用:包扎伤口,选用透气消毒纱布,抑制细菌有氧呼吸

    酵母菌酿酒:先通气,后密封。先让酵母菌有氧呼吸,大量繁殖,再无氧呼吸产生酒精

    花盆经常松土:促进根部有氧呼吸,吸收无机盐等

    稻田定期排水:抑制无氧呼吸产生酒精,防止酒精中毒,烂根死亡

    提倡慢跑:防止剧烈运动,肌细胞无氧呼吸产生乳酸

    破伤风杆菌感染伤口:须及时清洗伤口,以防无氧呼吸

    43、活细胞所需能量的最终源头是太阳能;流入生态系统的总能量为生产者固定的太阳能。

    44、叶绿素a

    叶绿素主要吸收红光和蓝紫光

    叶绿体中色素叶绿素b(类囊体薄膜)胡萝卜素

    类胡萝卜素主要吸收蓝紫光

    叶黄素

    45、光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把CO2和H2O转化成储存能量的有机物,并且释放出O2的过程。

    46、18C中期,人们认为只有土壤中水分构建植物,未考虑空气作用

    1771年,英国普利斯特利实验证实植物生长可以更新空气,未发现光的作用

    1779年,荷兰英格豪斯多次实验验证,只有阳光照射下,只有绿叶更新空气,但未知释放该气体的成分。

    1785年,明确放出气体为O2,吸收的是CO2

    1845年,德国梅耶发现光能转化成化学能

    1864年,萨克斯证实光合作用产物除O2外,还有淀粉

    1939年,美国鲁宾卡门利用同位素标记法证明光合作用释放的O2来自水。

    47、条件:一定需要光

    光反应阶段场所:类囊体薄膜,

    产物:[H]、O2和能量

    过程:(1)水在光能下,分解成[H]和O2;

    (2)ADP+Pi+光能ATP

    条件:有没有光都可以进行

    暗反应阶段场所:叶绿体基质

    产物:糖类等有机物和五碳化合物

    过程:(1)CO2的固定:1分子C5和CO2生成2分子C3

    (2)C3的还原:C3在[H]和ATP作用下,部分还原成糖类,部分又形成C5

    联系:光反应阶段与暗反应阶段既区别又紧密联系,是缺一不可的整体,光反应为暗反应提供[H]和ATP。

    48、空气中CO2浓度,土壤中水分多少,光照长短与强弱,光的成分及温度高低等,都是影响光合作用强度的外界因素:可通过适当延长光照,增加CO2浓度等提高产量。

    49、自养生物:可将CO2、H2O等无机物合成葡萄糖等有机物,如绿色植物,硝化细菌(化能合成)

    异养生物:不能将CO2、H2O等无机物合成葡萄糖等有机物,只能利用环境中现成的有机物来维持自身生命活动,如许多动物。

    50、细胞表面积与体积关系限制了细胞的长大,细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖遗传的基础。

    51、真核细胞的分裂方式减数分裂:生殖细胞(精子,卵细胞)增殖

    52、分裂间期:完成DNA分子复制及有关蛋白质合成,染色体数目不增加,DNA加倍。有丝分裂:体细胞增殖

    无丝分裂:蛙的红细胞。分裂过程中没有出现纺缍丝和染色体变化

    前期:核膜核仁逐渐消失,出现纺缍体及染色体,染色体散乱排列。

    有丝分裂中期:染色体着丝点排列在赤道板上,染色体形态比较稳定,数目比分裂期较清晰便于观察

    后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目加倍

    末期:核膜,核仁重新出现,纺缍体,染色体逐渐消失。

    53、动植物细胞有丝分裂区别:植物细胞、动物细胞

    间期:DNA复制,蛋白质合成(染色体复制)

    染色体复制,中心粒也倍增

    前期:细胞两极发生纺缍丝构成纺缍体中心体发出星射线,构成纺缍体

    末期:赤道板位置形成细胞板向四周扩散形成细胞壁

    不形成细胞板,细胞从中央向内凹陷,缢裂成两子细胞

    54、有丝分裂特征及意义:将亲代细胞染色体经过复制(实质为DNA复制后),精确地平均分配到两个子细胞,在亲代与子代之间保持了遗传性状稳定性,对于生物遗传有重要意义

    55、有丝分裂中,染色体及DNA数目变化规律

    56、细胞分化:个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程,它是一种持久性变化,是生物体发育的基础,使多细胞生物体中细胞趋向专门化,有利于提高各种生理功能效率。

    57、细胞分化举例:红细胞与肌细胞具有完全相同遗传信息,(同一受精卵有丝分裂形成);形态、功能不能原因是不同细胞中遗传信息执行情况不同。

    58、细胞全能性:指已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体潜能。

    高度分化的植物细胞具有全能性,如植物组织培养因为细胞(细胞核)具有该生物

    生长发育所需的遗传信息高度分化的动物细胞核具有全能性,如克隆羊

    59、细胞内水分减少,新陈代谢速率减慢

    细胞内酶活性降低,细胞衰老特征细胞内色素积累

    细胞内呼吸速度下降,细胞核体积增大

    细胞膜通透性下降,物质运输功能下降

    60、细胞凋亡指基因决定的细胞自动结束生命的过程,是一种正常的自然生理过程,如蝌蚪尾消失,它对于多细胞生物体正常发育,维持内部环境的稳定以及抵御外界因素干扰具有非常关键作用,能够无限增殖

    61、癌细胞特征形态结构发生显著变化,癌细胞表面糖蛋白减少,容易在体内扩散,转移

    62、癌症防治:远离致癌因子,进行CT,核磁共振及癌基因检测;也可手术切除、化疗和放疗

    高中生物必修总结 第5篇

    第6章从杂交育种到基因工程

    第一节 杂交育种与诱变育种

    一、各种育种方法的比较

    第二节 基因工程及其应用

    一、基因工程

    1、概念:基因工程又叫基因拼接技术或DNA重组技术。人们意愿,把一种生物的某种基因提取出来,加以修饰改造,放到另一种生物的细胞里,定向地改造生物的遗传性状。

    2、原理:基因重组

    3、结果:定向地改造生物的遗传性状,获得人类所需要的品种。

    二、基因工程的工具

    1、基因的“剪刀”—限制性核酸内切酶(简称限制酶)

    (1)特点:具有专一性和特异性,即识别特定核苷酸序列,切割特定切点。

    (2)作用部位:磷酸二酯键

    2、基因的“针线”——DNA连接酶

    (1)作用:将互补配对的两个黏性末端连接起来,使之成为一个完整的DNA分子。

    (2)连接部位:磷酸二酯键

    3、基因的运载体

    (1)定义:能将外源基因送入细胞的工具就是运载体。

    (2)种类:质粒、噬菌体和动植物病毒。

    三、基因工程的操作步骤

    1、提取目的基因

    2、目的基因与运载体结合

    3、将目的基因导入受体细胞

    4、目的基因的检测和鉴定

    四、基因工程的应用

    1、基因工程与作物育种:转基因抗虫棉、耐贮存番茄、耐盐碱棉花、抗除草作物、转基因奶牛、超级绵羊等等

    2、基因工程与药物研制:干扰素、白细胞介素、溶血栓剂、凝血因子、疫苗

    3、基因工程与环境保护:超级细菌

    五、转基因生物和转基因食品的安全性

    两种观点是:

    1、转基因生物和转基因食品不安全,要严格控制

    2、转基因生物和转基因食品是安全的,应该大范围推广。


    高中生物必修总结 第6篇

    一、遗传的基本规律

    基因分离定律:具有一对相对性状的两个生物纯本杂交时,子一代只表现出显性性状;子二代出现了性状分离现象,并且显性性状与隐性性状的数量比接近于3:1。

    基因分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体,具有一定的独立性,生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。

    基因型是性状表现的内存因素,而表现型则是基因型的表现形式。表现型=基因型+环境条件。

    基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的。在进行减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离,同时非同源染色体上的非等位基因自由组合。在基因的自由组合定律的范围内,有n对等位基因的个体产生的配子最多可能有2n种。

    二、细胞增殖

    减数分裂的结果是,新产生的生殖细胞中的染色体数目比原始的生殖细胞的减少了一半。

    减数分裂过程中联会的同源染色体彼此分开,说明染色体具一定的独立性;同源的两个染色体移向哪一极是随机的,则不同对的染色体(非同源染色体)间可进行自由组合。

    减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数第一次分裂中。

    一个精原细胞经过减数分裂,形成四个精细胞,精细胞再经过复杂的变化形成精子。

    一个卵原细胞经过减数分裂,只形成一个卵细胞。

    对于进行有性生殖的生物来说,减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的

    高中生物必修总结 第7篇

    一、种群的特征

    1、种群的概念:在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体。种群是生物群落的基本单位。

    种群密度(种群最基本的数量特征)

    出生率和死亡率

    数量特征年龄结构

    性别比例

    2、种群的特征迁入率和迁出率

    空间特征

    3、调查种群密度的方法:

    样方法:以若干样方(随机取样)平均密度估计总体平均密度的方法。

    标志重捕法:在被调查种群的活动范围内,捕获一部分个体,做上标记后再放回原来的环境,经过一段时间后进行重捕,根据重捕到的动物中标记个体数占总个体数的比例,来估计种群密度。

    二、种群数量的变化

    1、种群增长的“J”型曲线:Nt=N0λt

    (1)条件:在食物(养料)和空间条件充裕、气候相宜和没有敌害等理想条件下

    (2)特点:种群内个体数量连续增长;

    2、种群增长的“S”型曲线:

    (1)条件:有限的环境中,种群密度上升,种内个体间的竞争加剧,捕食者数量增加

    (2)特点:种群内个体数量达到环境条件所答应的最大值(K值)时,种群个体数量将不再增加;
    种群增长率变化,K/2时增速最快,K时为0

    (3)应用:大熊猫栖息地遭到破坏后,由于食物减少和活动范围缩小,其K值变小,因此,建立自然保护区,改善栖息环境,提高K值,是保护大熊猫的根本措施;
    对家鼠等有害动物的控制,应降低其K值。

    3、研究种群数量变化的意义:对于有害动物的防治、野生生物资源的保护和利用,以及濒危动物种群的挽救和恢复,都有重要意义。

    4、[实验:培养液中酵母菌种群数量的动态变化]

    计划的制定和实验方法:培养一个酵母菌种群→通过显微镜观察,用“血球计数板”计数7天内10ml培养液中酵母菌的数量→计算平均值,画出“酵母菌种群数量的增长曲线”

    结果分析:空间、食物等环境条件不能无限满意,酵母菌种群数量呈现“S”型曲线增长

    三、群落的结构

    1、生物群落的概念:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合。群落是由本区域中所有的动物、植物和微生物种群组成。

    2、群落水平上研究的问题:课本P71

    3、群落的物种组成:群落的物种组成是区别不同群落的重要特征。

    丰富度:群落中物种数目的多少

    4、种间关系:

    捕食:一种生物以另一种生物作为食物。结果对一方有利一方有害。

    竞争:两种或两种以上生物相互争夺资源或空间等。结果常表现为相互抑制,有时表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至灭亡。

    寄生:一种生物(寄生者)寄居于另一种生物(寄主)的体内或体表,提取寄主的养分以维持生活。

    互利共生:两种生物共同生活在一起,相互依存,彼此有利。

    5、群落的空间结构

    群落结构是由群落中的各个种群在进化过程中通过相互作用形成的,包括垂直结构和水平结构(1)垂直结构:指群落在垂直方向上的分层现象。植物分层因群落中的生态因子—光的分布不均,由高到低分为乔木层、灌木层、草本层;
    动物分层主要是因群落的不同层次的食物和微环境不同。

    (2)水平结构:指群落中的各个种群在水平状态下的格局或片状分布。影响因素:地形、光照、湿度、人与动物影响等。

    4、意义:提高了生物利用环境资源的能力。

    四、群落的演替

    演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。

    1、初生演替:

    (1)定义:是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方发生的演替。如沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替。

    (2)过程:地衣→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段

    2、次生演替

    (1)定义:是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替,如火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。

    (2)引起次生演替的外界因素:

    自然因素:火灾、洪水、病虫害、严寒

    人类活动(主要因素):过度砍伐、放牧、垦荒、开矿;
    完全被砍伐或火烧后的森林、弃耕后的农田

    3、植物的入侵(繁殖体包括种子、果实等的传播)和定居是群落形成的首要条件,也是植物群落演替的主要基础。

    高中生物必修总结 第8篇

    1、研究细胞膜的常用材料:人或哺乳动物成熟红细胞

    2、细胞膜主要成分:脂质和蛋白质,还有少量糖类

    细胞膜成分特点:脂质中磷脂最丰富,功能越复杂的细胞膜,蛋白质种类和数量越多

    3、细胞膜功能:

    ①将细胞与环境分隔开,保证细胞内部环境的相对稳定

    ②控制物质出入细胞(选择透过性膜)

    ③进行细胞间信息交流

        一、制备细胞膜的方法(实验)

    原理:渗透作用(将细胞放在清水中,水会进入细胞,细胞涨破,内容物流出,得到细胞膜)

    选材:人或其它哺乳动物成熟红细胞,动物细胞没有细胞壁,没有细胞核和众多细胞器。

    提纯方法:差速离心法

    细节:取材用的是新鲜红细胞稀释液(血液加适量生理盐水)

    二、与生活联系:

    细胞癌变过程中,细胞膜成分改变,产生甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA)

    三、细胞壁

    植物:纤维素和果胶(原核生物:肽聚糖) 作用:支持和保护

    四、细胞膜特性:
    结构特性:流动性 举例:(变形虫变形运动、白细胞吞噬细菌)

    五、功能特性:选择透过性 举例:(腌制糖醋蒜,红墨水测定种子发芽率,判断种子胚、胚乳是否成活)

    六、细胞膜其它功能:维持细胞内环境稳定、分泌、吸收、识别、免疫

        第二节 细胞器——系统内的分工合作

    分离各种细胞器的方法:差速离心法

    一、细胞器之间分工

    (1)双层膜

    叶绿体:进行光合作用,“能量转换站”,双层膜,分布在植物的叶肉细胞。

    线粒体:细胞进行有氧呼吸的主要场所。双层膜(内膜向内折叠形成脊),分布在动植物细胞体内。

    (2)单层膜

    内质网:蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”,单层膜,动植物都有。

    高尔基体:对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,单层膜,动植物都有,参与了植物细胞壁的形成。

    液泡:主要存在与植物细胞中,内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等物质,可以调节植物细胞内的环境,充盈的液泡还可以使植物细胞保持坚挺。单层膜。

    溶酶体:内含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌,单层膜。

    (3)无膜

    核糖体:无膜,合成蛋白质的主要场所。

    中心体:动物和某些低等植物的细胞,由两个相互垂直排列的中心粒及周围物质组成,与细胞的有丝分裂有关,无膜。

    八大细胞器:内质网,液泡,线粒体,高尔基体,核糖体,溶酶体,叶绿体,中心体

    光镜能看到:细胞质,线粒体,叶绿体,液泡,细胞壁

    在细胞质中,除了细胞器外,还有呈胶质状态的细胞质基质。

    实验:用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体

    健那绿染液是将活细胞中线粒体染色的专一性染料,可以使活细胞中的线粒体呈现蓝绿色。

    材料:新鲜的藓类的叶

    高中生物必修总结 第9篇

    生物学中常见的物理、化学、生物方法及用途:

    1、致癌因子:物理因子:电离辐射、X射线、紫外线等。

    化学因子:砷、苯、煤焦油

    病毒因子:肿瘤病毒或致癌病毒,已发现150多种病毒致癌。

    2、基因诱变:物理因素:Χ射线、γ射线、紫外线、激光

    化学因素:亚硝酸、硫酸二乙酯

    3、细胞融合:物理方法:离心、振动、电刺激

    化学方法:PEG(聚乙二醇)

    生物方法:灭活病毒(可用于动物细胞融合)

    生物学中常见英文缩写名称及作用

    1.ATP:三磷酸腺苷,新陈代谢所需能量的直接来源。ATP的结构简式:A—P~P~P,其中:A代表腺苷,P代表磷酸基,~代表高能磷酸键,—代表普通化学键

    2.ADP:二磷酸腺苷

    3.AMP:一磷酸腺苷

    4.AIDS:获得性免疫缺陷综合症(艾滋病)

    5.DNA:脱氧核糖核酸,是主要的遗传物质。

    6.RNA:核糖核酸,分为mRNA、tRNA和rRNA。

    7.cDNA:互补DNA

    8.Clon:克隆

    9.ES(EK):胚胎干细胞

    10.GPT:谷丙转氨酶,能把谷氨酸上的氨基转移给丙酮酸,它在人的肝脏中含量最多,作为诊断是否患肝炎的一项指标。

    11.HIV:人类免疫缺陷病毒。艾滋病是英语“AIDS”中文名称。

    12.HLA:人类白细胞抗原,器官移植的成败,主要取决于供者与受者的HLA是否一致或相近。

    13.HGP:人类基因组计划

    高中生物必修总结 第10篇

    知识梳理:

    1、生物界与非生物界 统一性:元素种类大体相同 差异性:元素含量有差异

    2、组成细胞的元素(常见20多种)

    大量元素:C H O N P S K Ca Mg

    微量元素:
    Zn 、Mo、Cu、B、Fe、Mn(口诀:新木桶碰铁门)

    主要元素:C、H、O、N、P、S

    含量最高的四种元素:C、H、O、N(基本元素)

    最基本元素:C(干重下含量最高)

    质量分数最大的元素:O(鲜重下含量最多的是水)

    数量最多的元素:H

    3、组成细胞的化合物

    无机化合物:水(鲜重下含量最多),无机盐

    有机化合物:糖类,脂质,蛋白质(干重中含量最高的化合物),核酸

    4、检测生物组织中糖类、脂肪和蛋白质

    实验原理:某些化学试剂能够使生物组织中的有关有机化合物产生特定的颜色反应。

    糖类中的还原糖(如葡萄糖、果糖、麦芽糖)与斐林试剂发生作用,生成砖红色沉淀。脂肪可以被苏丹红Ⅲ染成橘黄色(或被苏丹红Ⅳ染液染成红色)。淀粉遇碘变蓝色。蛋白质与双缩脲试剂发生作用,产生紫色反应。

      第二节 生命活动的主要承担者——蛋白质

    蛋白质是组成细胞的有机物中含量最多的。

    元素组成:C H O N(有的含N P S Fe等)

    基本单位:氨基酸

    一、氨基酸及其种类 氨基酸是组成蛋白质的基本单位(或单体)。

    种类:约20种

    通式:

      有8种氨基酸是人体细胞不能合成的(婴儿有9种),必须从外界环境中直接获取,叫必需氨基酸。另外12种氨基酸是人体能够合成的,叫非必需氨基酸。

    结构要点:每种氨基酸都至少含有一个氨基(-NH2)和一个羧基(-COOH),并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上。氨基酸的种类由R基(侧链基团)决定。

    二、蛋白质的结构

    氨基酸分子相互结合的方式是:一个氨基酸分子的羧基(—COOH)和另一个氨基酸分子的氨基(—NH2)相连接,同时脱去一分子水,这种结合方式叫做脱水缩合。连接两个氨基酸分子的化学键(—NH—CO—)叫做肽键。有两个氨基酸分子缩合而成的化合物,叫做二肽。

    肽链能盘曲、折叠、形成有一定空间结构的蛋白质分子。

    三、蛋白质的功能

    构成细胞和生物体结构的重要物质(肌肉毛发)

    催化细胞内的生理生化反应)

    运输载体(血红蛋白)

    传递信息,调节机体的生命活动(胰岛素)

    免疫功能( 抗体)

    四、蛋白质分子多样性的原因

    构成蛋白质的氨基酸的种类,数目,排列顺序,以及蛋白质的空间结构不同导致蛋白质结构多样性。蛋白质结构多样性导致蛋白质的功能的多样性。

    规律方法

    1、构成生物体的蛋白质的20种氨基酸的结构通式为:

      根据R基的不同分为不同的氨基酸。

    氨基酸分子中,至少含有一个-NH2和一个-COOH位于同一个C原子上,由此可以判断是否属于构成蛋白质的氨基酸。

    2、公式:肽键数=失去H2O数=aa数-肽链数(不包括环状)n个氨基酸脱水缩合形成m条多肽链时,共脱去(n-m)个水分子,形成(n-m)个肽键。

    至少存在m个-NH2和m个-COOH,具体还要加上R基上的氨(羧)基数。

    形成的蛋白质的分子量为nx氨基酸的平均分子量-18(n-m)

    3、氨基酸数=肽键数+肽链数

    4、蛋白质总的分子量=组成蛋白质的氨基酸总分子量-脱水缩合反应脱去的水的总分子量。

        第三节遗传信息的携带者——核酸

    一、核酸的分类

    细胞生物含两种核酸:DNA和RNA

    病毒只含有一种核酸:DNA或RNA

    核酸包括两大类:一类是脱氧核糖核酸(DNA);一类是核糖核酸(RNA)。

    二、核酸的结构

    1、核酸是由核苷酸连接而成的长链(C H O N P)。DNA的基本单位脱氧核糖核苷酸,RNA的基本单位核糖核苷酸。核酸初步水解成许多核苷酸。基本组成单位—核苷酸(核苷酸由一分子五碳糖、一分子磷酸、一分子含氮碱基组成)。根据五碳糖的不同,可以将核苷酸分为脱氧核糖核苷酸(简称脱氧核苷酸)和核糖核苷酸。

    2、DNA由两条脱氧核苷酸链构成。RNA由一条核糖核苷酸连构成。

    3、核酸中的相关计算:

    (1)若是在含有DNA和RNA的生物体中,则碱基种类为5种;核苷酸种类为8种。

    (2)DNA的碱基种类为4种;脱氧核糖核苷酸种类为4种。

    (3)RNA的碱基种类为4种;核糖核苷酸种类为4种。

    附表

    三、核酸的功能:核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。

        第四节细胞中的糖类和脂质

    细胞中的糖类——主要的能源物质

    糖类的分类,分布及功能:

    细胞中的脂质

    脂质的分类 、分布及功能:

    1、脂肪(C、H、O)存在人和动物体内的皮下,大网膜和肠系膜等部位。动物细胞中良好的储能物质,与糖类相同质量的脂肪储存能量是糖类的2倍。

    功能:①保温②减少内部器官之间摩擦③缓冲外界压力,可以保护内脏器官。

    2、(内脂)磷脂构成细胞膜以及各种细胞器膜重要成分。

    分布:人和动物的脑、卵细胞、肝脏、大豆的种子中含量丰富。

    3、固醇包括:

    ①胆固醇------构成细胞膜重要成分;参与人体血液中脂质的运输。

    ②性激素------促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的形成,激发并维持第二性征。

    ③维生素D------促进人和动物肠道对Ca和P的吸收。

    单体和多聚体的概念:生物大分子如蛋白质是由许多氨基酸连接而成的。核酸是由许多核苷酸连接而成的。

    氨基酸、核苷酸、单糖分别是蛋白质、核酸和多糖的单体,而这些大分子分别是单体的多聚体。

    生物大分子的形成:C形成4个化学键 → 成千上万原子形成 → 碳链 → 单体 → 生物大分子

        第五节细胞中的无机物

    1、细胞中的水包括

    结合水:细胞结构的重要组成成分

    自由水:细胞内良好溶剂 ;运输养料和废物;许多生化反应有水的参与;提供液体环境。

    自由水与结合水的关系:自由水和结合水可在一定条件下可以相互转化。

    细胞含水量与代谢的关系:代谢活动旺盛,细胞内自由水水含量高;代谢活动下降,细胞中结合水水含量高。

    2、细胞中的无机盐

    高中生物必修总结 第11篇

    必修三《稳态与环境》重点

    第一章 人体的内环境与稳态内环境:由细胞外液(血浆、组织液和淋巴)构成的液体环境。高等的多细胞动物,它们的体细胞只有通过内环境,才能与外界环境进行物质交换

    细胞外液的理化性质主要是:渗透压、酸碱度和温度。血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含有关。

    稳态:正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。内环境稳定是机体进行正常生命活动的必要条件。

    神经-体液-免疫调节网络是机体维持稳态主要调节机制。

    第二章 动物和人体生命活动的调节

    (多细胞)动物神经调节的基本方式是反射,完成反射的结构基础是反射弧。它由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五部分组成。

    兴奋:指动物体或人体内的某些组织(如神经组织)或细胞感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程。

    静息电位:外正内负;兴奋部位的电位:外负内正。神经冲动在神经纤维上的传导是双向的。

    由于神经递质只存在于突触前膜的小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜上,因此兴奋在神经元之间的传递只能是单向的。

    调节人和高等动物生理活动的高级中枢是大脑皮层。激素调节:由内分泌器官(或细胞)分泌的化学物质进行调节。

    在一个系统中,系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫作反馈调节。分为正反馈调节和负反馈调节。

    激素调节的特点:微量和高效;通过体液运输;作用于靶器官、靶细胞。相关激素间具有协同作用或拮抗作用。

    体液调节:激素等化学物质(除激素以外,还有其他调节因子,如CO2等),通过体液传送的方式对生命活动进行调节。激素调节是体液调节的主要内容。

    单细胞动物和一些多细胞低等动物只有体液调节。

    动物体的各项生命活动常常同时受神经和体液的调节,但神经调节仍处于主导地位。

    免疫系统的组成:免疫器官、免疫细胞(吞噬细胞和淋巴细胞)和免疫活性物质(抗体、淋巴因子、溶菌酶等)。免疫系统的功能:防卫、监控和清除。

    第三章 植物的激素调节向光性实验发现:感受光刺激的部位在胚芽鞘尖端,而向光弯曲的部位在尖端下面的一段,向光的一侧生长素分布少,生长的慢,背光的一侧生长素分布多,生长的快。

    植物激素:由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物。极性运输:生长素只能从形态学上端运输到形态学下端,而不能反过来运输。

    生长素的作用表现出两重性:既能促进生长,也能抑制生长;既能促进发芽,也能抑制发芽;既能防止落花落果,也能疏花疏果。一般说,低浓度促进生长,高浓度抑制生长。

    植物的生长发育过程,在根本上是基因在一定时间和空间上程序性表达的结果。

    在没有受粉的雌蕊柱头上涂一定浓度的生长素溶液可获得无子果实。

    第四章 种群和群落

    种群密度:种群在单位空间内的个体数。种群密度是种群最基本的数量特征。

    种群的特征包括:种群密度、出生率和死亡率、迁入和迁出率、年龄组成和性别比例。调查种群密度的方法:样方法、标志重捕法、抽样检测法、取样器取样进行采集、调查的方法。

    值:在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量。“J”型增长的数学模型:Nt=N0λt。其中N0为该种群的起始数量,t为时间,Nt表示t年后该种群的数量,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数。

    群落:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合。

    丰富度:群落中物种数目的多少。

    种间关系包括:竞争、捕食、互利共生和寄生等。群落的空间结构包括垂直结构和水平结构。演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。分为初生演替和次生演替。

    第五章 生态系统及其稳定性

    由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体。地球上最大的生态系统是生物圈,生物圈包括地球上的所有生物及其无机环境。生态系统的结构包括:生态系统的组成成分(非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者)和营养结构(食物链和食物网)。食物网越复杂,生态系统抵抗外界干扰的能力就越强。生态系统的物质循环和能量流动就是沿着食物链和食物网这种渠道进行的。

    生态系统的能量流动:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。其特点是单向流动和逐级递减。

    在相邻两个营养级之间的能量传递效率大约是10%~20%。营养级越多,在能量流动过程中消耗的能量就越多。越是位于能量金字塔顶端的生物,得到的能量越少,而通过生物富集作用,体内的有害成分却越多。

    生产者所固定的太阳能的总量便是流经这个生态系统的总能量。

    研究生态系统的能量流动,可以帮助人们科学规划、设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用。还可以帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

    生态系统的物质循环具有全球性和反复利用的特点。

    生态系统的功能:能量流动、物质循环和信息传递。信息的种类:物理信息、化学信息和行为信息。生命活动的正常进行,离不开信息的作用;生物种群的繁衍,也离不开信息的传递。信息还能够调节生物的关系,以维持生态系统的稳定。负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统自我调节能力的基础。抵抗力稳定性:生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力。恢复力稳定性:生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力。抵抗力稳定性大,则恢复力稳定性就小,反之亦是。一般来说,生态系统中的组分越多,食物网越复杂,其自我调节能力就越强,抵抗力稳定性就越高。

    第六章 生态环境的保护全球性生态环境问题主要包括全球气候变化、水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、土地荒漠化、海洋污染和生物多样性锐减等。生物多样性包括:基因多样性、物种多样性、生态系统多样性生物多样性的价值:潜在价值、间接价值(生态功能)、直接价值

    高中生物必修总结 第12篇

    基因的本质

    的化学结构:①DNA是高分子化合物:组成它的基本元素是C、H、O、N、P等;

    ②组成DNA的基本单位——脱氧核苷酸。每个脱氧核苷酸由三部分组成:一个脱氧核糖、一个含氮碱基和一个磷酸;

    ③构成DNA的脱氧核苷酸有四种。DNA在水解酶的作用下,可以得到四种不同的核苷酸,即腺嘌呤(A)脱氧核苷酸;鸟嘌呤(G)脱氧核苷酸;胞嘧啶(C)脱氧核苷酸;胸腺嘧啶(T)脱氧核苷酸;组成四种脱氧核苷酸的脱氧核糖和磷酸都是一样的,所不相同的是四种含氮碱基:ATGC;

    ④DNA是由四种不同的脱氧核苷酸为单位,聚合而成的脱氧核苷酸链。

    的双螺旋结构:DNA的双螺旋结构,脱氧核糖与磷酸相间排列在外侧,形成两条主链(反向平行),构成DNA的基本骨架。两条主链之间的横档是碱基对,排列在内侧。相对应的两个碱基通过氢键连结形成碱基对,DNA一条链上的碱基排列顺序确定了,根据碱基互补配对原则,另一条链的碱基排列顺序也就确定了。

    的特性:

    ①稳定性:DNA分子两条长链上的脱氧核糖与磷酸交替排列的顺序和两条链之间碱基互补配对的方式是稳定不变的,从而导致DNA分子的稳定性;

    ②多样性:DNA中的碱基对的排列顺序是千变万化的。碱基对的排列方式:4n(n为碱基对的数目);

    ③特异性:每个特定的DNA分子都具有特定的碱基排列顺序,这种特定的碱基排列顺序就构成了DNA分子自身严格的特异性。

    碱基互补配对原则在碱基含量计算中的应用:①在双链DNA分子中,不互补的两碱基含量之和是相等的,占整个分子碱基总量的50%;

    ②在双链DNA分子中,一条链中的嘌呤之和与嘧啶之和的比值与其互补链中相应的比值互为倒数;

    ③在双链DNA分子中,一条链中的不互补的两碱基含量之和的比值(A+T/G+C)与其在互补链中的比值和在整个分子中的比值都是一样的。

    的复制:①时期:有丝分裂间期和减数第一次分裂的间期;

    ②场所:主要在细胞核中;

    ③条件:a、模板:亲代DNA的两条母链;b、原料:四种脱氧核苷酸为;c、能量:(ATP);d、一系列的酶。缺少其中任何一种,DNA复制都无法进行;

    ④过程:a、解旋:首先DNA分子利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条扭成螺旋的双链解开,这个过程称为解旋;b、合成子链:然后,以解开的每段链(母链)为模板,以周围环境中的脱氧核苷酸为原料,在有关酶的作用下,按照碱基互补配对原则合成与母链互补的子链。随的解旋过程的进行,新合成的子链不断地延长,同时每条子链与其对应的母链互相盘绕成螺旋结构,c、形成新的DNA分子;

    ⑤特点:边解旋边复制,半保留复制。

    ⑥结果:一个DNA分子复制一次形成两个完全相同的DNA分子;

    ⑦意义:使亲代的遗传信息传给子代,从而使前后代保持了一定的连续性;

    ⑧准确复制的原因:DNA之所以能够自我复制,一是因为它具有独特的双螺旋结构,能为复制提供模板;二是因为它的碱基互补配对能力,能够使复制准确无误。

    复制的计算规律:每次复制的子代DNA中各有一条链是其上一代DNA分子中的,即有一半被保留。一个DNA分子复制n次则形成2n个DNA,但含有最初母链的DNA分子有2个,可形成2ⅹ2n条脱氧核苷酸链,含有最初脱氧核苷酸链的有2条。子代DNA和亲代DNA相同,假设x为所求脱氧核苷酸在母链的数量,形成新的DNA所需要游离的脱氧核苷酸数为子代DNA中所求脱氧核苷酸总数2nx减去所求脱氧核苷酸在最初母链的数量x。

    核酸种类的判断:首先根据有T无U,来确定该核酸是不是DNA,又由于双链DNA遵循碱基互补配对原则:A=T,G=C,单链DNA不遵循碱基互补配对原则,来确定是双链DNA还是单链DNA。

    高中生物必修总结 第13篇

    有些蛋白质是在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用,这类蛋白叫分泌蛋白。如消化酶(催化作用)、抗体(免疫)和一部分激素(信息传递)

    核糖体 内质网 高尔基体 细胞膜

    (合成肽链) (加工成蛋白质) (进一步加工) (囊泡与细胞膜融合,蛋白质释放)

    分泌蛋白从合成至分泌到细胞外,经过了哪些细胞器活细胞结构?

    答:附和在内质网的核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜

    内质网鼓出由膜形成的囊泡,包裹着要运输的蛋白质,离开内质网到达高尔基体,与高尔基体膜融合,成为高尔基体膜的一部分。

    三、生物膜系统

    1、概念:细胞膜、核膜,各种细胞器的膜共同组成的生物膜系统

    2、作用:使细胞具有稳定内部环境物质运输、能量转换、信息传递;为各种酶提供大量附着位点,是许多生化反应的场所;把各种细胞器分隔开,保证生命活动高效、有序进行。

        第三节 细胞核——系统的控制中心

    除了高等植物成熟的筛管细胞和哺乳动物成熟的红细胞等极少数细胞外,真核细胞都有细胞核。绝大多数只有一个核。

    细胞核控制着细胞的代谢和遗传。细胞核控制细胞的分裂、分化。

    细胞核的结构

    核膜(双层膜,把核内物质与细胞质分开)

    染色质(主要由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体)

    核仁(与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关)

    核孔(实现核质之间频繁的物质交换和信息交流)

    细胞分裂时,细胞核解体,染色质高度螺旋化,缩短变粗,成为光学显微镜下清晰可见的圆柱状或杆状的染色体。分裂结束时,染色体解螺旋,重新成为细丝状的染色质。染色质(分裂间期)和染色体(分裂时)是同样的物质在细胞不同时期的两种存在状态。

    细胞核具有控制细胞代谢的功能。

    细胞既是生物体结构的基本单位,又是生物体代谢和遗传的基本单位。

    高中生物必修总结 第14篇

    高尔基体与动物细胞的分泌物和植物细胞的细胞壁的形成有关。

    溶酶体是消化车间。分离各种细胞器的方法是差速离心法。

    中心体与动物和某些低等植物细胞的有丝分裂有关。

    细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。在细胞与外部环境进行物质运输、能量转换和信息传递的过程中起着决定性作用。

    细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。

    模型的形式包括物理模型、概念模型、数学模型等。

    细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质称为原生层。原生质层相当于一层半透膜。

    细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜。细胞膜的流动镶嵌模型是由桑格和尼克森提出的。磷脂分子和大多数蛋白质分子可以运动的。

    物质跨膜运输的方式有自由扩散、协助扩散和主动运输。大分子的运输是胞吞和胞吐。其中需要载体的是协助扩散和主动运输,消耗能量的是主动运输、胞吞和胞吐。

    实验过程中可以变化的因素称为变量。人为改变的变量称做自变量;随着自变量的变化而变化的变量称做因变量;除自变量外的变量称为无关变量。

    除了一个因素以外,其余因素都保持不变的实验叫做对照实验。一般设置对照组和实验组。

    细胞中每时每刻都进行着的许多化学反应统称为细胞代谢。

    分子从常态变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量称为活化能。同无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著,因而催化效率更高。

    酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质,少数是RNA。酶的催化作用具有高效性和专一性。酶的催化作用需要适宜的温度和pH值等条件。

    分子简式:A-P~P~P。细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制,是生物界的共性。细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP直接提供能量的。

    有氧呼吸的三个阶段分别在细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜上进行, CO2在第二阶段产生,水在第三阶段产生。无氧呼吸在细胞质基质中进行。酵母菌、乳酸菌等微生物的无氧呼吸也叫做发酵。溴麝香草酚蓝鉴定CO2(蓝变绿变黄),重铬酸钾鉴酒精(橙色变成灰绿色)。

    叶绿素和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光。分布在类囊体的薄膜上。

    光反应阶段的化学反应是在类囊体的薄膜上进行的,产物有[H]和ATP。暗反应阶段的化学反应是在叶绿体基质中进行的,有没有光都可以进行。光合作用释放的氧全部来自水。

    影响光合作用强度的环境因素有二氧化碳浓度、水分多少、光照强度、光的成分以及温度的高低等。

    细胞表面积与体积的关系限制了细胞的长大。

    高中生物必修总结 第15篇

    第三章 基因的本质

    第一节 DNA是主要的遗传物质

    一、DNA是主要的遗传物质

    是遗传物质的证据

    (1)肺炎双球菌的转化实验过程和结论

    (2)噬菌体侵染细菌实验的过程和结论

    是主要的遗传物质

    (1)某些病毒的遗传物质是RNA

    (2)绝大多数生物的遗传物质是DNA

    第二节 DNA 分子的结构

    ★一、DNA的结构

    1、DNA的组成元素:C、H、O、N、P

    2、DNA的基本单位:脱氧核糖核苷酸(4种)

    3、DNA的结构:

    ①由两条、反向平行的脱氧核苷酸链盘旋成双螺旋结构。

    ②外侧:脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架。

    内侧:由氢键相连的碱基对组成。

    ③碱基配对有一定规律:A = T;G ≡ C。(碱基互补配对原则)

    ★特点

    ①稳定性:DNA分子中脱氧核糖与磷酸交替排列的顺序稳定不变

    ②多样性:DNA分子中碱基对的排列顺序多种多样、碱基的数目和碱基的比例不同

    ③特异性:DNA分子中每个DNA都有自己特定的碱基对排列顺序

    ★计算

    在两条互补链中的比例互为倒数关系。

    在整个DNA分子中,嘌呤碱基之和=嘧啶碱基之和。

    整个DNA分子中,与分子内每一条链上的该比例相同。

    ★第三节 DNA的复制

    一、实验证据——半保留复制

    1、材料:大肠杆菌

    2、方法:同位素示踪法

    二、DNA的复制

    场所:细胞核

    时间:细胞分裂间期。(即有丝分裂的间期和减数第一次分裂的间期)

    基本条件:

    ① 模板:即亲代DNA的两条链;

    ② 原料:是游离在细胞中的4种脱氧核苷酸;

    ③ 能量:由ATP提供;

    ④ 酶:DNA解旋酶、DNA聚合酶等。

    过程:①解旋;②合成子链;③形成子代DNA

    特点:①边解旋边复制;②半保留复制

    原则:碱基互补配对原则

    精确复制的原因:

    ①独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板;

    ②碱基互补配对原则保证复制能够准确进行。

    意义:将遗传信息从亲代传给子代,从而保持遗传信息的连续性

    第四节 基因是有遗传效应的DNA片段

    一、基因的定义:基因是有遗传效应的DNA片段

    二、DNA是遗传物质的条件:

    能自我复制、结构相对稳定、储存遗传信息、能够控制性状。

    三、DNA分子的特点:多样性、特异性和稳定性。

    高中生物必修总结 第16篇

    一、遗传的基本规律

    (1)基因的分离定律

    ①豌豆做材料的优点:

    (1)豌豆能够严格进行自花授粉,而且是闭花授粉,自然条件下能保持纯种.

    (2)品种之间具有易区分的性状.

    ②人工杂交试验过程:去雄(留下雌蕊)→套袋(防干扰)→人工传粉

    ③一对相对性状的遗传现象:具有一对相对性状的纯合亲本杂交,后代表现为一种表现型,F1代自交,F2代中出现性状分离,分离比为3:

    ④基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性,生物体在进行减数分裂时,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代.

    (2)基因的自由组合定律

    ①两对等位基因控制的两对相对性状的遗传现象:具有两对相对性状的纯合子亲本杂交后,产生的F1自交,后代出现四种表现型,比例为9:3:3:四种表现型中各有一种纯合子,分别在子二代占1/16,共占4/16;双显性个体比例占9/16;双隐性个体比例占1/16;单杂合子占2/16×4=8/16;双杂合子占4/16;亲本类型比例各占9/16、1/16;重组类型比例各占3/16、3/16

    ②基因的自由组合定律的实质:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的.在进行减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离,同时非同源染色体上的非等位基因自由组合.

    ③运用基因的自由组合定律的原理培育新品种的方法:优良性状分别在不同的品种中,先进行杂交,从中选择出符合需要的,再进行连续自交即可获得纯合的优良品种.

    记忆点:

    基因分离定律:具有一对相对性状的两个生物纯本杂交时,子一代只表现出显性性状;子二代出现了性状分离现象,并且显性性状与隐性性状的数量比接近于3:

    基因分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体,具有一定的独立性,生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代.

    基因型是性状表现的内存因素,而表现型则是基因型的表现形式.表现型=基因型+环境条件.

    基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的.在进行减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离,同时非同源染色体上的非等位基因自由组合.在基因的自由组合定律的范围内,有n对等位基因的个体产生的配子最多可能有2n种.

    高中生物必修总结 第17篇

    第三章 基因的本质

    第一节 DNA是主要的遗传物质

    一、DNA是主要的遗传物质

    是遗传物质的证据

    (1)肺炎双球菌的转化实验过程和结论

    (2)噬菌体侵染细菌实验的过程和结论[来

    是主要的遗传物质

    (1)某些病毒的遗传物质是RNA

    (2)绝大多数生物的遗传物质是DNA

    第二节 DNA 分子的结构

    ★一、DNA的结构

    1、DNA的组成元素:C、H、O、N、P

    2、DNA的基本单位:脱氧核糖核苷酸(4种)

    3、DNA的结构:

    ①由两条、反向平行的脱氧核苷酸链盘旋成双螺旋结构。

    ②外侧:脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架。

    内侧:由氢键相连的碱基对组成。

    ③碱基配对有一定规律:A = T;G ≡ C。(碱基互补配对原则)

    ★特点

    ①稳定性:DNA分子中脱氧核糖与磷酸交替排列的顺序稳定不变

    ②多样性:DNA分子中碱基对的排列顺序多种多样、碱基的数目和碱基的比例不同

    ③特异性:DNA分子中每个DNA都有自己特定的碱基对排列顺序

    ★计算

    在两条互补链中的比例互为倒数关系。

    在整个DNA分子中,嘌呤碱基之和=嘧啶碱基之和。

    整个DNA分子中,与分子内每一条链上的该比例相同。

    ★第三节 DNA的复制

    一、实验证据——半保留复制

    1、材料:大肠杆菌

    2、方法:同位素示踪法

    二、DNA的复制

    场所:细胞核

    时间:细胞分裂间期。(即有丝分裂的间期和减数第一次分裂的间期)

    基本条件:

    ① 模板:即亲代DNA的两条链;

    ② 原料:是游离在细胞中的4种脱氧核苷酸;

    ③ 能量:由ATP提供;

    ④ 酶:DNA解旋酶、DNA聚合酶等。

    过程:①解旋;②合成子链;③形成子代DNA

    特点:①边解旋边复制;②半保留复制

    原则:碱基互补配对原则

    精确复制的原因:

    ①独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板;

    ②碱基互补配对原则保证复制能够准确进行。

    意义:将遗传信息从亲代传给子代,从而保持遗传信息的连续性

    第四节 基因是有遗传效应的DNA片段

    一、基因的定义:基因是有遗传效应的DNA片段

    二、DNA是遗传物质的条件:

    能自我复制、结构相对稳定、储存遗传信息、能够控制性状。

    三、DNA分子的特点:多样性、特异性和稳定性。


    高中生物必修总结 第18篇

    第四章 细胞的物质输入和输出

    01物质跨膜运输的实例

    一、渗透作用:水分子(溶剂分子)通过半透膜的扩散作用。

    二、原生质层:细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质。

    三、发生渗透作用的条件:

    1、具有半透膜

    2、膜两侧有浓度差

    四、细胞的吸水和失水:

    外界溶液浓度>细胞内溶液浓度→细胞失水

    外界溶液浓度<细胞内溶液浓度→细胞吸水

    02生物膜的流动镶嵌模型

    一、细胞膜结构:磷脂 蛋白质 糖类

    二、结构特点:具有一定的流动性;功能特点:选择透过性

    03物质跨膜运输的方式

    一、相关概念

    1、自由扩散:物质通过简单的扩散作用进出细胞。

    2、协助扩散:进出细胞的物质要借助载体蛋白的扩散。

    3、主动运输:物质从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量。

    二、 自由扩散、协助扩散和主动运输的比较

    三、离子和小分子物质主要以被动运输(自由扩散、协助扩散)和主动运输的方式进出细胞;大分子和颗粒物质进出细胞的主要方式是胞吞作用和胞吐作用。

    高中生物必修总结 第19篇

    .使能量持续高效的流向对人类最有意义的部分

    能量在2个营养级上传递效率在10%—20%

    单向流动逐级递减

    真菌—细菌—放线菌—

    物质作为能量的载体使能量沿食物链食物网流动

    物质可以循环,能量不可以循环

    河流受污染后,能够通过物理沉降化学分解微生物分解,很快消除污染

    生态系统的结构:生态系统的成分+食物链食物网

    淋巴因子的成分是糖蛋白

    病毒衣壳的是1—6多肽分子个

    原核细胞的细胞壁:肽聚糖

    过敏:抗体吸附在皮肤,黏膜,血液中的某些细胞表面,再次进入人体后使细胞释放组织胺等物质.

    生产者所固定的太阳能总量为流入该食物链的总能量

    效应B细胞没有识别功能

    萌发时吸水多少看蛋白质多少

    大豆油根瘤菌不用氮肥

    脱氨基主要在肝脏但也可以在其他细胞内进行

    水肿:组织液浓度高于血液

    尿素是有机物,氨基酸完全氧化分解时产生有机物

    是否需要转氨基是看身体需不需要

    高中生物必修总结 第20篇

    1、过程

    2、特点:

    单向流动:生态系统内的能量只能从第一营养级流向第二营养级,再依次流向下一个营养级,不能逆向流动,也不能循环流动

    逐级递减:能量在沿食物链流动的过程中,逐级减少,能量在相邻两个营养级间的传递效率是10%—20%;
    可用能量金字塔表示。

    在一个生态系统中,营养级越多,能量流动过程中消耗的能量越多。

    3、研究能量流动的意义:

    (1)可以帮助人们科学规划、设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用。

    (2)可以帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。如农田生态系统中,必须清除杂草、防治农作物的病虫害。

    三、生态系统中的物质循环

    1、碳循环

    1)碳在无机环境中主要以CO2和碳酸盐形式存在;
    碳在生物群落的各类生物体中以含碳有机物的形式存在,并通过生物链在生物群落中传递;
    碳循环的形式是CO2

    2)碳从无机环境进入生物群落的主要途径是光合作用;
    碳从生物群落进入无机环境的主要途径有生产者和消费者的呼吸作用、分解者的分解作用、化石燃料的燃烧产生CO2

    2、过程:

    3、能量流动和物质循环的关系:课本P103

    四、生态系统中的信息传递

    1、生态系统的基本功能是进行物质循环、能量流动、信息传递

    2、生态系统中信息传递的主要形式:

    (1)物理信息:光、声、热、电、磁、温度等。如植物的向光性

    (2)化学信息:性外激素、告警外激素、尿液等

    (3)行为信息:动物求偶时的舞蹈、运动等

    3、信息传递在生态系统中的作用:生命活动的正常进行,离不开信息的作用;
    生物种群的繁衍,也离不开信息的传递;
    信息还能够调节生物的.种间关系,以维持生态系统的稳定。

    4、信息传递在农业生产中的作用:

    一是提高农、畜产品的产量,如短日照处理能使菊花提前开花;

    二是对有害动物进行控制,如喷洒人工合成的性外激素类似物干扰害虫交尾的环保型防虫法。

    五、生态系统的稳定性

    1、概念:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力

    2、生态系统之所以能维持相对稳定,是由于生态系统具有自我调节能力。生态系统自我调节能

    力的。基础是负反馈。物种数目越多,营养结构越复杂,自我调节能力越大。

    3、生态系统的稳定性具有相对性。当受到大规模干扰或外界压力超过该生态系统自身更新

    和自我调节能力时,便可能导致生态系统稳定性的破坏、甚至引发系统崩溃。

    4、生物系统的稳定性:包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性

    生态系统成分越单纯,结构越简朴抵抗力稳定性越低,反之亦然。草原生态系统恢复力稳定性较强,草地破坏后能恢复。而森林恢复很困难。抵抗力稳定性强的生态系统它的恢复力稳定就弱。

    留意:生态系统有自我调节的能力。但有一定的限度。保持其稳定性,使人与自然协调发展

    5、提高生态系统稳定性的措施:在草原上适当栽种防护林,可以有效地防止风沙的侵蚀,提高草原生态系统的稳定性(如图)。再比如避免对森林过量砍伐,控制污染物的排放,等等,都是保护生态系统稳定性的有效措施

    一方面要控制对生态系统的干扰程度,对生态系统的利用应适度,不应超过生态系统的自我调节能力;

    另一方面对人类利用强度较大的生态系统,应实施相应的物质和能量的投入,保证生态系统内部结构和功能的协调。

    6、制作生态瓶时应注意:

    1、人口增长引发环境问题的实质是人类的活动超出了环境的承受能力,对人类自身赖以生存的生态系统的结构和功能造成了破坏。

    2、全球性生态环境问题主要包括:全球气候变化、水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、土壤荒漠化、海洋污染、生物多样性锐减、植被破坏、水土流失、环境污染等

    3、生物多样性包括3个层次:遗传多样性(所有生物拥有的全部基因)、物种多样性(指生物圈内所有的动物、植物、微生物)、生态系统多样性。

    4、生物多样性保护的意义:生物多样性是人类赖以生存和发展的的基础,对生物进化和维持生物圈的稳态具有重要意义,因此,为了人类的可持续发展,必须保护生物多样性。

    5、人口增长对生态环境的影响

    (1)对土地资源的压力(2)对水资源的压力

    (3)对能源的压力(4)对森林资源的压力(5)环境污染加剧

    6、生物多样性的价值:潜在价值,直接价值,间接价值

    7、保护生物多样性的措施:课本P126

    (1)就地保护:自然保护区和国家森林公园是生物多样性就地保护的场所。

    (2)迁地保护:动物园、植物园、濒危物种保护中央。

    (3)加强宣传和执法力度。

    (4)建立库、种子库,利用生物技术对濒危物种的基因进行保护等

    高中生物必修总结 第21篇

    1、生命系统的结构层次依次为:细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统

    细胞是生物体结构和功能的基本单位;地球上最基本的生命系统是细胞

    2、光学显微镜的操作步骤:

    对光→低倍物镜观察→移动视野中央(偏哪移哪)→高倍物镜观察:①只能调节细准焦螺旋;②调节大光圈、凹面镜

    3、原核细胞与真核细胞根本区别为:有无核膜为界限的细胞核

    ①原核细胞:无核膜,无染色体,如大肠杆菌等细菌、蓝藻

    ②真核细胞:有核膜,有染色体,如酵母菌,各种动物

    注:病毒无细胞结构,但有DNA或RNA

    4、蓝藻是原核生物,自养生物

    5、真核细胞与原核细胞统一性体现在二者均有细胞膜和细胞质

    6、细胞学说建立者是施莱登和施旺,细胞学说的建立揭示了动植物细胞的统一性和生物体结构的统一性。细胞学说建立过程,是一个在科学探究中开拓、继承、修正和发展的过程,充满耐人寻味的曲折。

    7、组成细胞(生物界)和无机自然界的化学元素种类大体相同,含量不同

    8、组成细胞的元素

    ①大量元素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg

    ②微量元素:Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu

    ③主要元素:C、H、O、N、P、S

    ④基本元素:C

    ⑤细胞干重中,含量最多元素为C,鲜重中含最最多元素为O

    9、生物(如沙漠中仙人掌)鲜重中,含量最多化合物为水,干重中含量最多的

    化合物为蛋白质。

    10、(1)还原糖(葡萄糖、果糖、麦芽糖)可与斐林试剂反应生成砖红色沉淀;脂肪可苏丹III染成橘黄色(或被苏丹IV染成红色);淀粉(多糖)遇碘变蓝色;蛋白质与双缩脲试剂产生紫色反应

    (2)还原糖鉴定材料不能选用甘蔗

    (3)斐林试剂必须现配现用(与双缩脲试剂不同,双缩脲试剂先加A液,再加B液)

    11、蛋白质的基本组成单位是氨基酸,氨基酸结构通式为NH2—C—COOH,各种氨基酸的区别在于R基的不同

    12、两个氨基酸脱水缩合形成二肽,连接两个氨基酸分子的化学键(—NH—CO—)叫肽键

    13、脱水缩合中,脱去水分子数=形成的肽键数=氨基酸数—肽链条数

    14、蛋白质多样性原因:

    (1)组成蛋白质的氨基酸种类不同

    (2)组成蛋白质数目不相同

    (3)组成蛋白质的氨基酸排列顺序不同

    (4)每种蛋白质分子的空间结构不相同

    高中生物必修总结 第22篇

    必修二《遗传与进化》重点句

    第一章 遗传因子的发现相对性状:同种生物的同一性状的不同表现类型。控制相对性状的基因,叫作等位基因。性状分离:在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象。

    假说-演绎法:观察现象、提出问题→分析问题、提出假说→设计实验、验证假说→分析结果、得出结论。测交:F1与隐性纯合子杂交。

    分离定律的实质是:在减数分裂后期随同源染色体的分离,等位基因分开,分别进入两个不同的配子中。

    自由组合定律的实质是:在减数第一次分裂后期同源染色体上的等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

    表现型指生物个体表现出来的性状,与表现型有关的基因组成叫作基因型。

    第二章 基因和染色体的关系

    减数分裂是进行有性生殖的生物在产生成熟生殖细胞时,进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞分裂两次。减数分裂的结果是,成熟生殖细胞中的染色体数目比精(卵)原细胞减少了一半。

    减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数第一次分裂过程中。

    一个卵原细胞经过减数分裂,只形成一个卵细胞(一种基因型)。一个精原细胞经过减数分裂,形成四个精子(两种基因型)。

    对于有性生殖的生物来说,减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的。

    同源染色体:配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一条来自父方,一条来母方。同源染色体两两配对的现象叫作联会。联会后的每对同源染色体含有四条染色单体,叫作四分体,四分体中的非姐妹染色单体之间经常发生交叉互换。

    减数第一次分裂与减数第二次分裂之间通常没有间期,染色体不再复制。

    男性红绿色盲基因只能从母亲那里传来,以后只能传给女儿,叫交叉遗传。

    性别决定的类型有XY型(雄性:XY,雌性:X-X)和ZW型(雄性:ZZ,雌性:ZW)。

    第三章 基因的本质

    15艾弗里通过体外转化实验证明了DNA是遗传物质。

    因为绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。

    凡是具有细胞结构的生物,其遗传物质是DNA,病毒的遗传物质是DNA或RNA。

    双螺旋结构的主要功能特点是:(1)DNA分子是由两条链组成,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。(2)DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列内侧。(3)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对有一定的规律:A一定与T配对;G一定与C配对。碱基之间的这种一一对应的关系,叫作碱基互补配对原则。

    分子的复制是一个边解旋边复制的过程,复制需要模板、原料、能量和酶(解旋酶、DNA聚合酶)。DNA分子独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板;通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行。

    分子的多样性和特异性是生物体多样性和特异性的物质基础。DNA分子上分布着多个基因,基因是有遗传效应的DNA片段,基因在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体(叶绿体和线粒体中的DNA上也有基因)。

    遗传信息的传递是通过DNA分子的复制来完成的,从亲代DNA传到子代DNA,从亲代个体传到子代个体。

    由于不同基因的脱氧核苷酸的排列顺序(碱基排序)不同,因此,不同的基因含有不同的遗传信息(即:基因的脱氧核苷酸的排列顺序就代表遗传信息)。

    第四章 基因的表达

    基因的表达是通过DNA控制蛋白质的合成来实现的,包括转录(在细胞核中,以DNA的一条链为模板合成。)和翻译(在细胞质中,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程)两个过程。

    遗传密码是指mRNA上的碱基排序。

    密码子是指mRNA上的决定一个氨基酸的三个相邻的碱基。密码子有64种,其中,决定氨基酸的有61种,3种是终止密码子。

    基因对性状的控制方式有两种:一是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状;二是基因还能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。

    生物个体基因型和表现型的关系是:基因型是性状表现的内在因素,而表现型则是基因型的表现形式。在个体发育过程中,表现型不仅要受到基因型的控制,也要受到环境条件的影响,表现型是基因型和环境相互作用的结果。

    第五章 基因突变及其他变异

    基因突变:DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变。基因突变在生物界中是普遍存在的;基因突变是随机发生的、频率很低的、不定向的、少利多害的。

    基因突变是新基因产生的途径;是生物变异的根本来源,是生物进化的原始材料。是诱变育种的理论基础。

    基因重组:指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。包括自由组合、同源染色体联会时非姐妹染色单体的交叉互换和基因工程。是杂交育种的理论基础。

    染色体变异包括染色体结构的变异(缺失、增加、移接、颠倒)和染色体的数目变异(一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少)。

    染色体组:细胞中的一组非同源染色体,在形态和功能上各不相同,携带着控制生物生长发育和全部遗传信息。

    二倍体:由受精卵发育而成的个体,体细胞中含有两个染色体组。

    多倍体:由受精卵发育而成的个体,体细胞中含有三个或三个以上染色体组。多倍体植株的特点是茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。

    人工诱导多倍体的方法有:低温处理和用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗。秋水仙素作用于分裂前期的细胞,抑制纺锤体的形成。

    单倍体:由配子发育成的个体。特点是植株长得弱小,而且高度不育。利用单倍体植株培育新品种能明显缩短育种年限。

    人类遗传病主要分为单基因遗传病(受一对等位基因控制,常显多并软,常隐白聋苯,伴X隐色盲血友,伴X显抗维生素D佝偻病)、多基因遗传病(受两对以上等位基因控制)和染色体异常遗传病三大类。

    人类基因组计划的目的是测定人类基因组的DNA全部碱基序列。

    第六章 从杂交育种到基因工程

    基因的“剪刀”:限制酶;基因的“针线”:DNA连接酶;基因的运载体:质粒、噬菌体和动植物病毒等。

    基因工程的操作步骤:提取目的基因→目的基因与运载体结合(基因表达载体的构建)→将目的基因导入受体细胞→目的基因的检测与鉴定。

    第七章 现代生物进化理论

    自然选择学说包括:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。遗传和变异是生物进化的内在因素,生存斗争推动着生物的进化,它是生物进化的动力。变异是不定向的,自然选择是定向的,自然选择决定着生物进化的方向。

    种群:生活在一定区域的同种生物的全部个体。种群是生物进化的基本单位。

    一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫这个种群的基因库。在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比率,叫作基因频率。

    突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组产生进化的原材料。基因突变产生新的等位基因,这就可能使种群的基因频率发生变化。在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化。

    物种:能够在自然下相互交配并且产生可育后代的一群生物。隔离是物种形成的必要条件。包括地理隔离和生殖隔离。新物种形成的标志:出现生殖隔离。

    共同进化:不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。生物多样性主要包括:基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。

    高中生物必修总结 第23篇

    必修一《分子与细胞》重点句

    第一章 走近细胞细胞是生物体的结构和功能的基本单位;细胞是一切动植物结构的基本单位。病毒没有细胞结构。

    真核细胞和原核细胞的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核。

    细胞学说的主要内容:细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞的产物所构成;细胞是一具相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用;新细胞是从母细胞分裂产生。

    生命系统的结构层次:细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统→生物圈。第二章 组成细胞的分子

    细胞中的化学元素,分大量元素和微量元素。组成生物体的化学元素在无机自然界都可以找到,没有一种化学元素是生物界所特有的,说明生物界和非生物界具统一性。

    细胞与非生物相比,各种元素的相对含量又大不相同,说明生物界与非生物界还具有差异性。

    细胞内含量最多的有机物是蛋白质。蛋白质是以氨基酸为基本单位构成的生物大分子。每种氨基酸分子至少都含有一个氨基(-NH2)和一个羧基(-COOH),并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上。连接两个氨基酸分子的化学键(-NH-CO-)叫作肽键。

    一切生命活动都离不开蛋白质,蛋白质是生命活动的主要承担者。蛋白质的功能有:结构蛋白、催化(酶)、运输(载体)、信息传递(激素)、免疫(抗体)等。

    核酸是由核苷酸(由一分子含氮碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸组成)连接而成的长链,是一切生物的遗传物质。是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。核酸分DNA和RNA两种。DNA由两条脱氧核苷酸链构成,碱基是A、T、G、C。RNA由一条核糖核苷酸链构成,碱基是A、U、G、C。

    糖类是细胞的主要能源物质,分为单糖、二糖和多糖。多糖的基本组成单位是葡萄糖。植物体内的储能物质是淀粉,人和动物体内的储能物质是糖原(肝糖原和肌糖原)

    脂质分脂肪、磷脂和固醇等。脂肪是细胞内良好的储能物质;磷脂是构成生物膜的重要成分;胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血脂的运输。

    生物大分子以碳链为骨架,由许多单体连接成多聚体。C是构成细胞的基本元素。

    一般来说,水在细胞的各种化学成分中含量最多。水在细胞中以自由水和结合水两种形式存在,绝大部分是自由水。结合水是细胞结构和重要组成成分,自由水是细胞内的良好溶剂。

    细胞中大多数无机盐以离子形式存在。无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动有重要作用。第三章 细胞的基本结构

    细胞膜主要由脂质和蛋白质组成。磷脂双分子层是基本骨架,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。细胞膜具一定的流动性这一结构特点,具选择透过性这一功能特点。细胞膜的功能有:将细胞与外界环境分隔开;控制物质进出细胞(控制作用是相对的);进行细胞间的信息交流。

    细胞壁对植物细胞有支持和保护作用。植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶。

    线粒体是活细胞进行有氧呼吸的主要场所。健那绿染液是专一性染线粒体的活细胞染料。叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所。核糖体是细胞内将氨基酸合成为蛋白质的场所。内质网是细胞内蛋白质的加工,以及脂质合成的车间。高尔基体与动物细胞的分泌物和植物细胞的细胞壁的形成有关。

    溶酶体是消化车间。分离各种细胞器的方法是差速离心法。中心体与动物和某些低等植物细胞的有丝分裂有关。

    细胞膜、细胞器膜和核膜,共同构成细胞的生物膜系统。在细胞与外部环境进行物质运输、能量转换和信息传递的过程中起着决定性作用。

    细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。模型的形式包括物理模型、概念模型、数学模型等。

    第四章 细胞的物质输入和输出

    细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质称为原生质层。原生质层相当于一层半透膜。

    细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜。细胞膜的流动镶嵌模型认为磷脂分子和大多数蛋白质分子是可以运动的。

    物质跨膜运输的方式有自由扩散、协助扩散和主动运输。大分子的运输是胞吞和胞吐。其中需要载体的是协助扩散和主动运输,消耗能量的是主动运输、胞吞和胞吐。

    第五章 细胞的能量供应和利用

    实验过程中可以变化的因素称为变量。人为改变的变量称为自变量;随着自变量的变化而变化的变量称为因变量;除自变量外能影响实验结果的变量称为无关变量。

    除了一个因素以,其余因素都保持不变的实验叫作对照实验。一般设置对照组和实验组。

    细胞中每时每刻都进行着的许多化学反应统称为细胞代谢。

    分子从常态变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量称为活化能。同无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著,因而催化效率更高。

    酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质,少数是RNA。酶的催化作用具有高效性和专一性。酶的催化作用需要适宜的温度和pH。

    分子简式:A-P~P~P。细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制,是生物界的共性。细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP直接提供能量的。

    有氧呼吸的三个阶段分别在细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜上进行, CO2在第二阶段产生,水在第三阶段产生。无氧呼吸在细胞质基质中进行。酵母菌、乳酸菌等微生物的无氧呼吸也叫作发酵。溴麝香草酚蓝鉴定CO2(蓝变绿变黄),重铬酸钾鉴定酒精(橙色变成灰绿色)。

    叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光。这些色素分布在类囊体膜上。

    光反应阶段是在类囊体膜上进行的,产物有[H]和ATP。暗反应阶段是在叶绿体基质中进行的,有光无光都可以进行。光合作用释放的氧全部来自水。

    影响光合作用强度的环境因素有二氧化碳浓度、水分多少、光照强度、光的成分以及温度的高低等。

    第六章 细胞的生命历程

    细胞表面积与体积的关系限制了细胞的长大。

    自然状态下有性生殖的生物从受精卵开始,要经过细胞的增殖和分化逐渐发育为成体。细胞的增殖是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础。

    真核细胞的分裂方式有三种:有丝分裂、无丝分裂、减数分裂。连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成为止,为一个细胞周期。一个细胞周期包括两个阶段:分裂间期和分裂期。细胞周期的大部分时间处于分裂间期。分裂间期为分裂期进行活跃的物质准备,完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成,同时细胞有适度的生长。

    分裂期分为四个时期:前期、中期、后期、末期。制作洋葱根尖有丝分裂装片的制作流程为:解离→漂洗→染色→制片。

    细胞有丝分裂的重要意义,是将亲代细胞的染色体经过复制以后,精确地平均分配到两个子细胞中去,因而在生物的亲代和子代间保持了遗传性状的稳定性,对生物的遗传具重要意义。

    无丝分裂:分裂过程中没有出现纺锤丝和染色体的变化。

    细胞分化是基因选择性表达的结果,是生物个体发育的基础,有利于提高各种生理功能的效率。

    细胞的全能性是指已分化的细胞,仍具有发育成完整个体的潜能。高度分化的植物细胞仍然保持着细胞全能性。已分化的动物体细胞的细胞核是具有全能性的。

    细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,也称为细胞编程性死亡。

    癌细胞的特征有:能够无限增殖、形态结构发生显著变化、表面发生变化。

    致癌因子大致分为三类:物理致癌因子、化学致癌因子和病毒致癌因子。原因是原癌基因和抑癌基因发生突变。癌变是一种多基因累积效应。

    高中生物必修总结 第24篇

    为大家整理的关于《高一生物必修一第一章知识点》的文章,供大家学习参考!

    高一生物必修一复习提纲

    第一章 走进细胞 第一节 从生物圈到细胞

    细胞是生物体结构和功能的基本单位.生命活动是建立在细胞的基础上的.

     无细胞结构的病毒必需寄生在活细胞中才能生存.

     单细胞生物(如:草履虫),单个细胞即能完成整个的生物体全部生命活动.

     多细胞生物的个体,以人为例,起源于一个单细胞:受精卵,经过细胞的不断分裂与分化, 形成一个多细胞共同维系的生物个体.

    细胞是最基本的生命系统. 的生命系统是:生物圈。

    细胞 组织 器官 系统 个体 种群 群落 生态系统 生物圈

    第二节 细胞的多样性与统一性

    一.细胞的多样性与统一性

    细胞的统一性: 细胞膜,细胞质,细胞质中都有核糖体.主要遗传物质都是

    细胞的多样性: 大小,细胞核,细胞质中的细胞器,包含的生物类群等均不同.

    根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核,把细胞分为原核细胞和真核细胞两大类.

    这两类细胞分别构成了两大类生物:原核生物和真核生物.

    类别 原核细胞 真核细胞

    细胞大小 较小 较大

    细胞核(本质) 无成形细胞核,无核膜.核仁.染色体 有成形的细胞核,有核膜.核仁.染色体

    细胞质 有核糖体 有核糖体、线粒体等,植物细胞还有叶绿体.液泡等

    生物类群 衣原体, 支原体, 蓝藻, 细菌,放线菌(一支蓝细线) 动物,植物,真菌

     常见的细菌有: 乳酸菌,大肠杆菌,根瘤菌,霍乱杆菌,炭疽杆菌.

     常见的蓝藻有: 颤藻,发菜,念珠藻,蓝球藻.

     常见的真菌有: 酵母菌.

    二:(略)细胞学说建立(德科学家:施旺,施莱登) 细胞学说说明细胞的统一性和生物体结构的统一性。

    第二章: 组成细胞的分子. 第一节: 组成细胞的元素与化合物

    一: 元素

    组成细胞的主要元素是: C H O N P S 基本元素是: C H O N 最基本元素: C

    组成细胞的元素常见的有20多种,根据含量的不同分为: 大量元素和微量元素.

    大量元素: C H O N P S K Ca Mg 微量元素: Fe Mn Zn Cu B Mo

    生物与无机自然界的统一性与差异性. 元素种类基本相同,元素含量大不相同.

    占细胞鲜重的元素是: O 占细胞干重的元素: C

    二:组成细胞的化合物:

    无机化合物:水,无机盐 细胞中含量的化合物或无机化合物: 水

    有机化合物:糖类,脂质,蛋白质,核酸. 细胞中含量的有机化合物或

    细胞中干重含量的化合物:蛋白质。.

    三: 化合物的鉴定:

    鉴定原理: 某些化学试剂能与生物组织中的有关有机化合物发生特定的颜色反应.

    还原性糖: 斐林试剂 NaOH CuSO4 甲乙溶液先混合再与还原性糖溶液反应生成砖红色沉淀. (葡萄糖,果糖,麦芽糖) 注:蔗糖是典型的非还原性糖,不能用于该实验。

    蛋 白 质: 双缩脲试剂 NaOH CuSO4 先加入A液再加入B液. 成紫色反应。

    脂 肪: 苏丹三(橘黄色)

    第二节: 生命活动的主要承担者: 蛋白质

    一: 组成蛋白质的基本单位: 氨基酸

    氨基酸的结构特点: 一个氨基酸分子至少含有一个氨基和一个羧基,且连接在同一个碳原子上.除此之外,该碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基团.

    各种氨基酸的区别在于侧链基团(R基)的不同

    生物体中组成蛋白质的氨基酸约有20种,

    分为必需氨基酸(8)和非必需氨基酸(12)两种.

    二:氨基酸形成蛋白质 氨基酸的结构通式

    构成方式: 脱水缩合

    脱水缩合: 在蛋白质的形成过程中,一个氨基酸的羧基和另一个氨基酸的氨基相连接,同时脱去一分子水,这种结合方式叫做脱水缩合.

    由2个AA分子缩合而成的化合物叫二肽. 由多个AA分子缩合而成的化合物叫多肽.

    连接两个AA分子的化学健叫肽键.

    脱去水分子数等于形成的肽键数.

    假设一个蛋白质分子中含有的AA数为n

    若蛋白质只有一条肽链, 则脱去水分子数等于形成的肽键数等于n-1

    若蛋白质含有m条肽链, 则脱去水分子数等于形成的肽键数等于n-m

    蛋白质分子量的计算. 假设AA的平均分子量为a,含有的AA数为n则,形成的蛋白质的分子量为:

    a×n-18(n-m) 即:氨基酸的总分子量减去脱去的水分子总量

    蛋白质结构的多样性:

    原因: 组成蛋白质的氨基酸种类,数目,排列顺序不同,肽链的折叠,盘曲及蛋白质的空间结构千差万别

    蛋白质的功能 蛋白质结构的多样性决定了它的功能多样性:催化功能.结构功能.运输功能,

    信息传递功能,免疫功能等. 请举例:

    第三节 核酸

    一、DNA与RNA的比较(表)

    DNA(脱氧核糖核酸) RNA(核糖核酸)

    基本单位 脱氧核苷酸 核糖核苷酸

    化学组成 磷酸(P)+ 脱氧核糖+碱基() 磷酸(P)+ 核糖+碱基()

    存在场所 主要分布于细胞核中 主要分布在细胞质中

    主要功能 在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中有极其重要的作用。

    二、核酸的种类及功能

    核酸分为两大类:脱氧核糖核酸(简称 DNA )和核糖核酸(简称RNA)

    核酸的功能:
    核酸是携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中有极其重要的作用。

    三、核酸在细胞中的分布

    (1)实验原理:根据甲基绿和吡罗红对DNA和RNA的亲和力不同,用甲基绿和吡罗红的混合液对细胞进行染色。

    (2)水解时使用的是8%的盐酸,它的作用是:改变细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞,

    同时使染色体中的DNA和蛋白质分离,有利于DNA与染色剂结合。

    四、核酸的组成

    (1)基本组成单位是核苷酸,其组成成分中的五碳糖有两种:核糖、脱氧核糖

    (2)一个核苷酸是由一分子磷酸基团、一分子五碳糖和一分子含氮碱基组成

    (3)DNA 和RNA各含4种碱基,4种核苷酸

    (4) 核酸中含有的碱基总数为:5 核苷酸数为 8

    五.实验:甲基绿+DNA=绿色 吡罗红+RNA=红色

    8%盐酸的作用:①改变细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞

    ②使染色体中的DNA与蛋白质分离,有利于DNA和染色剂结合

    %的NaCl的作用:保持动物细胞的细胞形态

    实验步骤:①制片 ②水解 ③冲洗 ④染色 ⑤观察

    结论:DNA主要存在于细胞核中,RNA主要存在于细胞质中

    少量DNA存在于线粒体,叶绿体中。

    原核细胞中DNA主要存在于拟核中,RNA主要存在于细胞质中

    六、核酸分子的多样性

    绝大多数生物的遗传信息就储存在DNA分子中,组成DNA分子的核苷酸虽然只有4种,但是核苷酸的排列顺序却是千变万化的。核苷酸的排列顺序就代表了遗传信息。

    生物的遗传物质是核酸(DNA或RNA)其中,主要遗传物质是DNA。

    第四节 细胞中的糖类和脂质

    1、糖类的化学元素组成及特点:元素组成( C,),特点: 大多数糖H:O=2:1

    2, 糖类的分类,分布及功能:

    种类 分布 功能

    单糖 五碳糖 核糖

    (C5H10O4) 细胞中都有 组成RNA的成分

    脱氧核糖(C5H10O5) 细胞中都有 组成DNA的成分

    六碳糖

    (C6H12O6) 葡萄糖 细胞中都有 主要的能源物质

    果糖 植物细胞中 提供能量

    半乳糖 动物细胞中 提供能量

    二糖

    (C12H22O11) 麦芽糖 发芽的小麦、谷控中含量丰富 都能提供能量

    蔗糖 甘蔗、甜菜中含量丰富

    乳糖 人和动物的乳汁中含量丰富

    多糖

    (C6H10O5)n 淀粉 植物粮食作物的种子、变态根或茎等储藏器官中 储存能量

    纤维素 植物细胞的细胞壁中 支持保护细胞

    肝糖原

    糖原

    肌糖原 动物的肝脏中 储存能量调节血糖

    动物的肌肉组织中 储存能量

    3、单糖、二糖、多糖是怎么区分的 ?

    单糖:不能水解的糖,可被细胞直接吸收。

    二糖:由两分子的单糖脱水缩合而成。如麦芽糖由两个葡萄糖分子脱水缩合而成 , 蔗糖可 以水解为一分子果糖和一分子葡萄糖 , 乳糖可以水解为一分子葡萄糖和一分子半乳糖 .( 展示 课本 P31 2-11 〉

    多糖:由许多的葡萄糖分子连接而成。如淀粉、纤维素、糖原,构成它们的基本单位都是葡萄糖。(P31)

    4、脂质的比较:

    分类 元素 常见种类 功能

    脂质 脂肪 C、H、O ∕ 1、主要储能物质

    2、保温

    3、减少摩擦,缓冲和减压

    磷脂 C、H、O

    (N、P) ∕ 细胞膜的主要成分

    固醇 胆固醇 与细胞膜流动性有关

    性激素 维持生物第二性征,促进生殖器官发育

    维生素D 有利于Ca、P吸收

    第五节 细胞中的无机物

    一、有关水的知识要点

    存在形式 含量 功能 联系

    水 自由水 约95% 1、良好溶剂

    2、参与多种化学反应

    3、运送养料和代谢废物 它们可相互转化;代谢旺盛时自由水含量增多,反之,含量减少。

    结合水 约% 细胞结构的重要组成成分

    二、无机盐(绝大多数以离子形式存在)功能:

    ①、构成某些重要的化合物,如:叶绿素、血红蛋白等

    ②、维持生物体的生命活动(如动物缺钙会抽搐)

    ③、维持酸碱平衡,调节渗透压。

    部分无机盐的作用

    缺碘:地方性甲状腺肿大(大脖子病)、呆小症

    缺钙:抽搐、软骨病,儿童缺钙会得佝偻病,老年人会骨质疏松

    缺铁:
    缺铁性贫血

    高一生物知识总结

    今天给大家更新的是《高一生物知识总结》,需要的同学赶紧收藏哦!

    第一章 生命的物质基础

    第一节、组成生物体的化学元素名词:

    1、微量元素:生物体必需的,含量很少的元素。如:Fe(铁)、Mn(门)、B(碰)、Zn(醒)、Cu(铜)、Mo(母),巧记:铁门碰醒铜母(驴)。

    2、大量元素:生物体必需的,含量占生物体总重量万分之一以上的元素。如:C (探)、 0(洋)、H(亲)、N(丹)、S(留)、P(人people)、Ca(盖)、Mg(美)K(家) 巧记:洋人探亲,丹留人盖美家。

    3、统一性:组成细胞的化学元素在非生物界都可以找到,这说明了生物界与非生物界具有统一性。

    4、差异性:组成生物体的化学元素在细胞内的含量与在非生物界中的含量明显不同,说明了生物界与非生物界存在着差异性。

    语句:

    1、地球上的生物现在大约有200万种,组成生物体的化学元素有20多种。

    2、生物体生命活动的物质基础是指组成生物体的各种元素和化合物。

    3、组成生物体的化学元素的重要作用:

    ① C、H、O、N、P、S 6种元素是组成原生质的主要元素,大约占原生质的97%

    ②.有 的参与生物体的组成。

    ③有的微量元素能影响生物体的生命活动(如:B能够促进花粉的萌发和花粉管的伸长。当植物体内缺B时,花药和花丝萎缩,花粉发育不良,影响受精过程。)

    第二节 组成生物体的化合物名词:

    1、原生质:指细胞内有生命的物质,包括细胞质、细胞核和细胞膜三部分。不包括细胞壁,其主要成分为核酸和蛋白质。

    如:一个植物细胞就不是一团原生质。

    2、结合水:与细胞内其它物质相结合,是细胞结构的组成成分。

    3、自由水:可以自由流动,是细胞内的良好溶剂,参与生化反应,运送营养物质和新陈代谢的废物。

    4、无机盐:多数以离子状态存在,细胞中某些复杂化合物的重要组成成分(如铁是血红蛋白的主要成分),维持生物体的生命活动(如动物缺钙会抽搐),维持酸碱平衡,调节渗透压。

    5、糖类有单糖、二糖和多糖之分。

    a、单糖:是不能水解的糖。动、植物细胞中有葡萄糖、果糖、核糖、脱氧核糖。

    b、二糖:是水解后能生成两分子单糖的糖。植物细胞中有蔗糖、麦芽糖,动物细胞中有乳糖。

    c、多糖:是水解后能生成许多单糖的糖。植物细胞中有淀粉和纤维素(纤维素是植物细胞壁的主要成分)和动物细胞中有糖元(包括肝糖元和肌糖元)。

    6、可溶性还原性糖:葡萄糖、果糖、麦芽糖等。

    7、脂类包括:

    a、脂肪(由甘油和脂肪酸组成,生物体内主要储存能量的物质,维持体温恒定。)

    b、类脂(构成细胞膜、线立体膜、叶绿体膜等膜结构的重要成分)

    c、固醇(包括胆固醇、性激素、维生素D等,具有维持正常新陈代谢和生殖过程的作用。)

    8、脱水缩合:一个氨基酸分子的氨基(-NH2)与另一个氨基酸分子的羧基(-COOH)相连接,同时失去一分子水。

    9、肽键:肽链中连接两个氨基酸分子的键(-NH-CO-)。

    10、二肽:由两个氨基酸分子缩合而成的化合物,只含有一个肽键。

    11、多肽:由三个或三个以上的氨基酸分子缩合而成的链状结构。有几个氨基酸叫几肽。

    12、肽链:多肽通常呈链状结构,叫肽链。

    13、氨基酸:蛋白质的基本组成单位,组成蛋白质的氨基酸约有20种,决定20种氨基酸的密码子有61种。氨基酸在结构上的特点:每种氨基酸分子至少含有一个氨基(-NH2)和一个羧基(-COOH),并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上(如:有-NH2和-COOH但不是连在同一个碳原子上不叫氨基酸)。R基的不同氨基酸的种类不同。

    14、核酸:最初是从细胞核中提取出来的,呈酸性,因此叫做核酸。核酸最遗传信息的载体,核酸是一切生物体(包括病毒)的遗传物质,对于生物体的遗传变异和蛋白质的生物合成有极其重要的作用。

    15、脱氧核糖核酸(DNA):它是核酸一类,主要存在于细胞核内,是细胞核内的遗传物质,此外,在细胞质中的线粒体和叶绿体也有少量DNA。

    16、核糖核酸:另一类是含有核糖的,叫做核糖核酸,简称RNA。

    公式:

    1、肽键数=脱去水分子数=氨基酸数目—肽链数。

    2、基因(或DNA)的碱基:信使RNA的碱基:氨基酸个数=6:3:1

    语句:

    1、自由水和结合水是可以相互转化的,如血液凝固时,部分自由水转化为结合水。自由水/结合水的值越大,新陈代谢越活跃。自由水是细胞内的良好溶剂。

    2、能源物质系列:生物体的能源物质是糖类、脂类和蛋白质;糖类是细胞的主要能源物质,是生物体进行生命活动的主要能源物质;生物体内的主要贮藏能量的物质是脂肪;动物细胞内的主要贮藏能量的物质是糖元;植物细胞内的主要贮藏能量的物质是淀粉;生物体内的直接能源物质是ATP(A-P~P~P);生物体内的最终能量来源是太阳能。

    3、糖类、脂类、蛋白质、核酸四种有机物共同的元素是C、H、O三种元素,蛋白质必须有N,核酸必须有N、P;蛋白质的基本组成单位是氨基酸,核酸的基本组成单位是核苷酸。(例: DNA、叶绿素、纤维素、胰岛素、肾上腺皮质激素在化学成分中共有的元素是C、H、O)。

    4、蛋白质的四大特点:①相对分子质量大;②分子结构复杂;③种类极其多样;④功能极为重要。

    5、蛋白质结构多样性:①氨基酸种数不同,②氨基酸数目不同,③氨基酸排列次序不同,④肽链空间结构不同。

    6、蛋白质分子结构的多样性决定了蛋白质分子功能多样性,概括有:①构成细胞和生物体的重要物质如肌动蛋白;②催化作用:如酶;③调节作用:如胰岛素、生长激素;④免疫作用:如抗体,抗原(不是蛋白质);运输作用:如红细胞中的血红蛋白。注意:蛋白质分子的多样性是有核酸控制的。

    7、一切生命活动都离不开蛋白质,蛋白质是生命活动的承担者。核酸是一切生物的遗传物质。是遗传信息的载体,存在于一切细胞中(不是存在于一切生物中),对于生物的遗传、变异和蛋白质的合成具有重要作用

    8、组成核酸的基本单位是核苷酸,是由一分子磷酸、一分子核糖、一分子含氮碱基组成。组成DNA的核苷酸叫做脱氧核苷酸,组成RNA的核苷酸叫做核糖核苷酸。两者组分相同的是都含有磷酸基团、腺嘌呤、鸟嘌呤和胞嘧啶三种含氮碱基。

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