高考生物晨背和晚背知识点.docx
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高考生物晨背和晚背知识点
高考生物晨背和晚背知识点
晨背和晚背时间:
每月1日
1.病毒没有细胞构造,只有寄生在活细胞中才干生活。
2.单细胞生物依托单个细胞完毕各种生命活动。
3.多细胞生物依赖于各种分化细胞共同完毕一系列复杂生命活动。
4.原核细胞与真核细胞最重要区别是没有成形细胞核;共有构造是细胞膜、细胞质和核糖体。
原核细胞无染色体,只有DNA或染色质。
5.蓝藻没有叶绿体也能进行光合伙用。
6.各种氨基酸理化性质不同因素在于
R基不同。
7.评价蛋白质食品营养价值重要根据是必须氨基酸种类和含量。
8.判断与否是构成生物体氨基酸根据是氨基酸构造特点,即至少具有一种氨基和一种羧基,且均有一种氨基和一种羧基连在同一种碳原子上。
9.蛋白质具备多样性主线因素是DNA多样性。
10.高温使蛋白质发生变性因素是高温使蛋白质分子空间构造变得伸展、松散、易被蛋白酶水解。
晨背和晚背时间:
每月2日
1.DNA重要分布在细胞核中,RNA重要分布在细胞质中。
2.DNA和RNA都能携带遗传信息。
3.DNA特有物质构成成分是脱氧核糖和胸腺嘧啶。
RNA特有物质构成成分是核糖和尿嘧啶。
4.所有细胞构成成分中都具有磷脂(生物膜中)。
5.脂肪是良好储能物质,但不构成膜构造,磷脂和胆固醇均参加膜构造构成。
6.葡萄糖是细胞中重要能源物质;葡
萄糖、果糖、麦芽糖等还原糖可与斐林试剂反映产生砖红色沉淀。
7.提取细胞膜最惯用材料是哺乳动物成熟红细胞,由于该细胞中无细胞核和众多细胞器。
8.功能越复杂细胞膜,蛋白质种类和数量越多。
9.染色质和染色体是同样物质在细胞不同步期两种存在状态。
10.染色质重要由DNA和蛋白质构成,DNA是遗传信息载体。
晨背和晚背时间:
每月3日
1.核膜、核仁在细胞周期中周期性消失和重建。
2.核膜、核孔都具备选取透过性。
3.核孔数量、核仁大小与细胞代谢呈正有关。
4.原核生物唯一细胞器是核糖体,低等植物细胞具有细胞器种类最多。
5.没有线粒体生物不一定不能进行有氧呼吸,如好氧细菌。
6.没有叶绿体细胞也也许是绿色植物
细胞,如绿色植物根部细胞。
7.没有叶绿体生物也可进行光合伙用,如蓝藻。
8.脂质合成“车间”是内质网。
9.高尔基体是动、植物细胞中都具备,但功能不同细胞器。
10.溶酶体是“消化车间”,具有各种水解酶,能分解衰老、损伤细胞器,吞噬并杀死侵入细胞病毒或病菌。
晨背和晚背时间:
每月4日
1.生物膜之间可通过囊泡转移实现膜成分更新。
2.渗入作用发生必要依赖半透膜和膜两侧浓度差。
3.动物细胞在任何状况下都不会发生质壁分离现象。
4.原生质层由细胞膜、液泡膜以及两者之间细胞质构成,具备选取透过性。
5.动物细胞也可通过渗入作用吸水和失水。
6.细胞膜和其她生物膜都具备选取透过性。
7.物质跨膜运送并不都是顺相对含量梯度,细胞对物质输入和输出具备选取性。
8..构成生物膜磷脂分子和大多数蛋白质分子都是可以运动,体现了生物膜具备一定流动性构造特点。
9.糖被只分布于细胞膜外侧,是判断细胞膜内外侧标志。
10.生物膜选取透过性物质基本是生物膜上载体蛋白。
晨背和晚背时间:
每月5日
1.自由扩散、协助扩散动力来自膜内外浓度差。
2.积极运送、胞吐、胞吞均需消耗能量。
3.积极运送、协助扩散均需要载体蛋白。
4.细胞代谢是细胞内每时每刻都进行着各种化学反映,是细胞生命活动基本。
5.加热使反映物获得了能量,加快反映速率。
6.同无机催化剂相比,酶减少活化能
作用更明显,因而催化效率更高。
7.酶是活细胞产生具备催化作用有机物,其中绝大多数酶是蛋白质。
8.酶具备专一性和高效性,作用条件较温和。
9.低温抑制酶活性,但不破坏酶分子构造。
10.高温、过酸、过碱都会导致酶分子构造破坏而永久失去活性。
晨背和晚背时间:
每月6日
1.ATP是为细胞生命活动提供能量直接能源物质。
2.细胞内ATP与ADP互相转化能量供应机制,是生物界共性。
3.能量通过ATP分子在吸能反映和放能反映之间循环流通。
4.CO2可使澄清石灰水变浑浊,也可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄。
5.在酸性条件下,橙色重铬酸钾与乙醇发生化学反映,变成灰绿色。
6.线粒体是进行有氧呼吸重要场合,但原核生物无线粒体也能进行有氧呼吸。
7.有氧呼吸三个阶段均能产生ATP,第三阶段产生ATP最多,释放能量最多。
8.有水产生细胞呼吸一定是有氧呼吸。
9.有氧呼吸和无氧呼吸实质都是氧化分解有机物,释放能量并形成ATP。
10.不同生物细胞进行无氧呼吸产物不同直接因素是所含酶种类不同。
晨背和晚背时间:
每月7日
1.叶绿体中色素有4种即叶绿素a、叶绿素b、叶黄素和胡萝卜素。
2.叶绿素a和叶绿素b重要吸取蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素重要吸取蓝紫光。
3.吸取光能四种色素分布在类囊体薄膜上。
4.叶绿体是进行光合伙用场合。
它内部巨大膜面积上,不但分布着许多吸取光能色素分子,尚有许多进行光合伙用所必须酶。
5.光合伙用释放O2来自于H2O。
6.光反映阶段就是叶绿体中色素吸取光能,将H2O分解成[H]和O2,同步形成ATP过程。
7.暗反映过程是在叶绿体基质内,在各种酶催化下完毕。
涉及CO2固定和C3还原等过
程。
8.提高光合伙用强度办法有:
控制光照强弱和温度高低、恰当增长环境中CO2浓度等。
9.光合伙用最后使光能转换成为化学能,储存在生成糖类等有机物中。
晨背和晚背时间:
每月8日
1.细胞体积越小,细胞表面积与体积之比就越大,越有助于物质互换。
2.细胞增殖是重要细胞生命活动,是生物体生长、发育、繁殖、遗传基本。
3.细胞分裂间期为分裂期进行活跃物质准备,完毕DNA分子复制和关于蛋白质合成,同步细胞有适度生长。
4.动物细胞一种细胞周期中,DNA复制和中心粒倍增均发生在分裂间期。
5.真核细胞分裂方式有三种:
有丝分裂、无丝分裂和减数分裂。
6.有丝分裂最重要变化是:
间期DNA
(或染色体)复制,数目倍增;分裂期在纺锤体作用下将复制后亲代细胞染色体,平均分派到两个子细胞中。
在细胞亲代和子代之间保持了细胞遗传性状上稳定性。
7.细胞分化实质是基因选取性表达,此过程中遗传物质并未变化。
8.细胞分化在自然条件下是不可逆。
9.雌蜂未受精卵细胞发育成雄蜂证明了动物生殖细胞具备全能性。
10.细胞衰老最后体现为细胞形态、构造和功能发生变化。
晨背和晚背时间:
每月9日
1.细胞凋亡是受到严格遗传机制决定程序性死亡。
2.细胞坏死是在种种不利因素影响下,细胞正常代谢活动受损或中断引起细胞损伤和死亡。
3.癌细胞中遗传物质发生变化。
4.原癌基因重要负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂进程。
5.抑癌基因重要是制止细胞不正常增殖。
6.细胞分化、细胞衰老、细胞凋亡都不会使遗传物质变化。
7.相对性状是指一种生物同一种性状不同体现类型。
8.性状分离是指杂种后裔中,同步浮现显性性状和隐性性状现象。
9.纯合子体内基因构成相似,杂合子体内基因构成不同。
10.纯合子自交后裔一定是纯合子,杂合子自交后裔既有纯合子也有杂合子。
晨背和晚背时间:
每月10日
1.体细胞中成对遗传因子在形成配子时彼此分离,互不干扰。
2.F1产生配子种类是指雌雄配子分别有两种,而不是雌雄配子数量之比。
3.具备两对相对性状纯种豌豆杂交,F2代浮现9种基因型,4种体现型,比例是9∶3∶3∶1。
4.F1产生配子时,等位基因分离,非等位基因可以自由组合,产生比例相等4种配子。
5.基因型相似生物,体现型不一定相似。
6.基因分离定律和自由组合定律,同步发生在减数第一次分裂后期,分别由同源染色体分离和非同源染色体自由组合所引起。
7.减数第一次分裂过程中,同源染色体分离,导致染色体数目减半。
8.减数第二次分裂与有丝分裂相似,不同是减数第二次分裂中不存在同源染色体。
9.精子形成过程中,细胞质都是均等分裂,卵细胞形成过程中,初级(次级)卵母细胞细胞质不均等分裂,极体细胞质均等分裂。
10.减数第一次分裂过程中染色体重要行为有:
同源染色体联会形成四分体、同源染色体分离。
晨背和晚背时间:
每月11日
1.减数第二次分裂过程中染色体重要行为有:
着丝点分裂,染色体数目暂时加倍。
2.受精作用可以激活卵细胞,受精卵核内遗传物质一半来自父方,一半来自母方,其细胞质中遗传物质几乎所有来自卵细胞。
3.萨顿运用类比推理法提出了基因在染色体上假说。
4.摩尔根运用假说—演绎法通过果蝇杂交实验证明了萨顿假说。
5.一条染色体上有许多基因,呈线性排列。
6.伴X隐性遗传病体现出隔代交叉遗传、男性患者多于女性患者、女性患者爸爸、儿子都是患者特点。
7.伴X显性遗传体现出持续遗传、女性患者多于男性患者、男性患者妈妈、女儿都是患者特点。
8.伴Y遗传病体现出全男性遗传特点。
9.自然界中普通野生型为纯合,否则会发生性状分离。
一次性杂交实验母本选隐性,父本选显性。
10.遗传系谱图:
(四步曲)
与否在Y上?
全为男性且有世代持续性。
拟定显隐性。
“无中生有为隐性”“隔代遗传为隐性”“有中生无为显性”“代代遗传为显性”。
用性状分离拟定显隐性最精确。
与否在X染色体上?
隐性找女性,显性找男性(要找完)
与否在常染色体上?
不遵循
就在常染色体上。
晨背和晚背时间:
每月12日
1.格里菲思实验结论是:
加热杀死S型细菌中存在“转化因子”。
2.艾弗里实验结论是:
DNA才是使R型细菌产生稳定性变化物质,即DNA是遗传物质。
3.在T2噬菌体化学构成中,仅蛋白质分子中具有S,P几乎都存在于DNA分子中。
4.证明DNA是遗传物质有关实验实验思路是:
设法将DNA与蛋白质等其她物质分离开,单独地、直接地观测它们生理作用。
5.病毒遗传物质是DNA或RNA;细胞生物遗传物质是DNA。
6.DNA两条脱氧核苷酸链反向平行盘旋成规则双螺旋构造。
7.DNA双螺旋构造基本骨架是由脱氧核糖和磷酸交替连接而成。
8.DNA上碱基对严格遵循碱基互补配对原则,通过氢键连接。
9.DNA分子中脱氧核苷酸排列顺序代表了遗传信息。
10.DNA复制具备边解旋边复制、半保存复制特点。
晨背和晚背时间:
每月13日
1.DNA复制需要解旋酶和DNA聚合酶参加。
2.基因是具备遗传效应DNA片段,基因在染色体上呈线性排列。
3.染色体是基因重要载体。
线粒体、叶绿体中也存在基因。
4.RNA与DNA在化学构成上区别在于:
RNA中具有核糖和尿嘧啶,DNA中具有脱氧核糖和胸腺嘧啶。
5.转录是以DNA一条链作为模板,重要发生在细胞核中,以4种核糖核苷酸为原料。
6.密码子位于mRNA上,由决定一种氨基酸三个相邻碱基构成。
7.一种密码子只能决定一种氨基酸,但一种氨基酸可以由各种密码子来决定。
8.决定氨基酸密码子有61种,反密码子位于tRNA上,也有61种。
9.基因对性状控制有两条途径,一是基因通过控制酶合成来控制代谢过程,进而控制生物性状;二是基因通过控制蛋白质构造直接控制生物性状。
晨背和晚背时间:
每月14日
1.基因突变实质是DNA分子中发生碱基对替代、增添和缺失。
2.基因突变具备普遍性、随机性、低频性和不定向性等特点。
3.基因突变产生新基因,是生物变异主线来源。
4.基因重组仅发生在有性生殖生物,产生配子减数分裂过程中。
5.染色体变异实质是基因数目和位置变化。
6.配子发育成个体一定是单倍体,单倍体细胞中不一定只含一种染色体组。
7.外界条件剧变,有丝分裂过程中纺锤体形成受阻,染色体数目加倍,可形成多倍体。
8.一种染色体组中不含同源染色体。
9.体细胞中染色体组为奇数单倍体和多倍体,由于形成配子时,同源染色体联合紊乱而高度不育。
晨背和晚背时间:
每月15日
1.单基因遗传病是受一对等位基因控制遗传病。
2.多基因遗传病是受两对以上等位基因控制遗传病。
3.先天性疾病不一定是遗传病。
4.染色体异常遗传病患者体内也许不具有致病基因。
5.遗传征询和产前诊断是监测和防止遗传病重要手段。
6.人类基因组筹划目是测定人类基因组所有DNA序列,解读其中包括遗传信息。
7.诱变育种时突变个体中有害个体多于有利个体。
8.诱变育种能产生前所未有新基因,创造变异新类型。
9.杂交育种能将各种优良性状集中到同毕生物个体上。
10.杂合子品种种子只能种一年,需要年年制种。
晨背和晚背时间:
每月16日
1.一种限制酶只能辨认一种特定核苷酸序列并在特定切点上切割DNA分子。
2.DNA连接酶作用是在DNA片段之间磷酸与脱氧核糖之间形成磷酸二酯键。
3.基因工程育种能定向改造生物性状。
4.在自然选取作用下,种群基因频率会发生定向变化,导致生物朝着一定方向不断进化。
5.隔离是新物种形成必要条件,新物种形成标志是生殖隔离。
6.变异是不定向,变异利害性取决于生物所生存环境。
7.自然选取是定向,决定生物进化方向。
8.生物与生物之间互相选取使两种生物共同进化。
9.生物进化形成了生物多样性,生物多样性涉及基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。
晨背和晚背时间:
每月17日
1.内环境是细胞直接生活液体环境,重要涉及血浆、组织液和淋巴。
2.内环境是细胞与外界环境进行物质互换媒介。
3.内环境稳态是一种相对稳定状态,即内环境成分和理化性质处在动态平衡状态,它是机体进行正常生命活动必要条件。
4.人体各器官、系统协调一致地正常运营是内环境稳态基本;神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态重要调节机制。
5.神经调节基本方式是反射,完毕反射需通过完整反射弧来实现,反射弧普通由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器构成。
6.兴奋在(离体)神经纤维上以神经冲动(电信号或局部电流)形式进行双向传导。
7.兴奋在突触处借助神经递质实现电信号→化学信号→电信号转换,需经历递质释放、扩散以及对突触后膜作用过程,因而比在神经纤维上传导速度要慢。
8.由于神经递质只存在于突触前膜突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜上,因而神经元之间兴奋传递只能是单向。
9.普通来说,位于脊髓低档中枢要受到脑中相应高档中枢调控。
10.反馈调节是生命系统中非常普遍调节机制,它对于机体维持稳态具备重要意义。
晨背和晚背时间:
每月18日
1.激素既不构成细胞构造,又不提供能量,也不起催化作用,而是使靶细胞或靶器官原有生理活动发生变化。
2.由下丘脑分泌、垂体细胞释放抗利尿激素能提高肾小管、集合管对水重吸取。
3.体温平衡决定于产热和散热平衡,人体热量重要来源是有机物氧化放能,热量散失重要通过汗液蒸发、皮肤毛细血管散热等。
4.激素调节是体液调节重要内容,具备微量和高效、通过体液运送、作用于靶器官和靶细胞特点。
5.人体免疫系统由免疫器官(如胸腺、骨髓等)、免疫细胞(如吞噬细胞、淋巴细胞等)和免疫活性物质(如抗体、淋巴因子、溶菌酶等)构成。
其中T淋巴细胞在胸腺中发育成熟,B淋巴细胞在骨髓中发育成熟。
6.免疫系统具备防卫功能、监控和清除功能,特异性免疫重要通过淋巴细胞发挥作用。
7.特异性免疫反映可以分为三个阶段:
感应阶段是抗原解决、呈递和辨认阶段;反映阶段是B细胞、T细胞增殖分化,以及记忆细胞形成阶段;效应阶段是效应T细胞、抗体和淋巴因子发挥作用阶段。
8.记忆B细胞可以在抗原消失后很长时间内保持对该类抗原记忆,当再接触到该类抗原时,能迅速增殖分化,浆细胞迅速产生大量抗体。
9.特异性免疫反映中,体液免疫与细胞免疫之间,既各自有其独特作用,又可以互相配合,共同发挥免疫效应。
10.过敏反映是指已免疫机体,在再次接受相似抗原时所发生组织损伤或功能紊乱,该反映普通不会破坏组织细胞,不会引起组织严重损伤,有明显遗传倾向和个体差别。
晨背和晚背时间:
每月19日
1.植物激素是指由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物生长发育有明显影响微量有机物。
2.生长素重要分布在生长旺盛部位,重要合成部位是幼嫩芽、叶和发育中种子。
3.生长素极性运送仅发生在胚芽鞘、芽、幼叶和幼根中,而在成熟组织中,生长素可以通过韧皮部进行非极性运送。
4.生长素生理作用品有两重性,低浓度增进生长,高浓度抑制生长甚至杀死植物。
生长素所发挥作用,因生长素浓度、植物细胞成熟状况和器官种类不同而存在较大差别。
5.赤霉素可增进细胞伸长,增进种子萌发和果实发育;细胞分裂素可增进细胞分裂;脱落酸可抑制细胞分裂,增进叶和果实衰老和脱落;乙烯则可增进果实成熟。
6.在自然条件下,生长素多了对根、芽是抑制,对茎是增进。
晨背和晚背时间:
每月20日
1.种群数量特性涉及种群密度、年龄构成、性别比例、出生率与死亡率及迁入与迁出,种群密度是种群最基本数量特性。
2.“J”型增长曲线形成条件:
食物和空间条件充裕、气候适当、没有敌害。
其特点是种群数量每年以一定倍数(λ倍)增长(数学模型:
Nt=N0•λt)。
3.“S”型增长曲线成因:
资源和空间条件有限,随种群密度增大,种内斗争加剧,天敌数量增多,从而使出生率减少、死亡率升高,直至平衡。
4.在自然界中,气候、食物、天敌、传染病等均会影响种群数量,故大多数种群数量总处在波动中。
5.群落物种构成是区别不同群落重要特性。
普通国内越接近热带地区,单位面积内木本植物物种越丰富。
6.在垂直方向上,大多数群落都具备明显分层现象,植物分层现象重要与光照关于;动物分层现象则与栖息条件和食物关于。
7.随着时间推移,一种群落被另一种群落代替过程称为群落演替,涉及初生演替(无生物)和次生演替(有生物或种子或其他繁殖体)。
8.人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替速度和方向进行。
晨背和晚背时间:
每月21日
1.生态系统都包括非生物物质和能量、生产者、消费者和分解者四种成分。
2.在食物链中,第一营养级总是生产者,各种动物在不同食物链中所处营养级也许不同。
3.生产者通过光合伙用或化能合成作用,把光能或化学能固定在它们制造有机物中,被生物所运用,因而生产者是生态系统基石。
4.食物链和食物网是生态系统营养构造,是生态系统能量流动和物质循环渠道。
5.生态系统能量来自于生产者固定太阳能,经食物链和食物网传递,最后以热能形式散失。
6.输入第一营养级能量四个去向:
一某些呼吸消耗以热能形式散失;一某些用于生产者自身生长、发育繁殖储存于有机物中;一某些随残枝败叶被分解者分解;另一某些则被初级消费者摄入体内流入第二营养级。
7.生态系统能量流动具备两个明显特点,即:
能量流动是单向;能量在流动过程中逐级递减,有效传递率只有10%~20%。
8.构成生物体C、H、O、N、P、S等元素,都不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境循环过程,即生态系统物质循环,具备全球性和循环流动特点。
9.能量流动和物质循环是生态系统重要功能,两者同步进行,互相依存,不可分割,物质是能量流动载体,能量是物质循环动力。
晨背和晚背时间:
每月22日
1.信息传递在生态系统中作用有:
①生命活动正常进行离不开信息作用;②生物种群繁衍离不开信息传递;③调节生物种间关系,以维持生态系统稳定。
2.信息传递在农业生产中应用有两个方面:
一是提高农产品或畜产品产量;二是对有害动物进行控制。
3.生态系统之因此能维持相对稳定,是由于生态系统具备自我调节能力,该能力基本是负反馈调节。
4.生态系统抵抗干扰并使自身构造和功能保持原状能力叫抵抗力稳定性;在受到外界干扰因素破坏后恢复到原状能力叫恢复力稳定性。
5.普通来说,生态系统中组分越多,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
6.全球性生态环境问题浮现根源是人口增长过快,国内控制人口增长过快办法是实行筹划生育,减少出生率。
7.植被破坏是土地荒漠化重要因素,也是引起全球气候变化因素之一。
8.各种污染物经河流和空气进入海洋,以及海洋运送时石油泄漏和倾倒污染物等导致海洋污染。
9.生物多样性涉及遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次;生物多样性具备直接价值、间接价值和潜在价值。
10.在原地对被保护生态系统或物种建立自然保护区和名胜风景区等是就地保护最有效办法。
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