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施莱登,施旺
2、内容要点:
(1新细胞可以从老细胞中产生
(2一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。
(3细胞是一个相对独立的单位,既有他自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。
(4揭示问题:
揭示了(细胞统一性,和生物体结构的统一性;
没有解释多样性
-----高倍镜的使用步骤(尤其要注意第1和第4步
(1在低倍镜下找到物象,将物象移至(视野中央
(2转动(转换器,换上高倍镜。
(3调节(光圈和(反光镜,使视野亮度适宜。
(4调节(细准焦螺旋,使物象清晰。
-----显微镜使用常识
(1调亮视野的两种方法:
放大光圈、使用凹面镜。
(2高倍镜:
物象大,视野暗,看到细胞数目少,低倍镜:
物象小,视野亮,看到的细胞数目多。
(3物镜:
有螺纹,镜筒越长,放大倍数越大。
目镜:
无螺纹,镜筒越短,放大倍数越大。
-----生物界与非生物界的统一性和差异性:
组成生物界的元素在非生物界都能找到,没有一种是特有的。
非生物界有的元素在生物界不一定有。
同种元素在不同生物界中所占的比例不同。
-----组成细胞的元素的种类和含量:
组成细胞的元素在细胞中的种类基本相似,但含量相差较大,说明自然界中的生物具有共性和个性,生物体内的有机物都是由碳链作为基本支架构成的,所以碳是构成细胞的最基本元素。
-----组成细胞的化合物
(1有机化合物:
糖,脂,蛋白,核酸。
(2无机化合物:
水,无机盐。
-----检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质
(1淀粉(多糖~碘液~蓝色
(2还原糖~斐林试剂~砖红色沉淀
(3脂肪~苏丹Ⅲ染液~橘黄色
(4蛋白质~双缩脲试剂~紫色
-----氨基酸
(1至少含有一个氨基(-NH2和一个羧基(-COOH,并且连接在同一个碳原子上;
R基(-R决定氨基酸种类和性质。
(2脱水缩合过程:
一个氨基(-NH2和一个羧基(-COOH脱掉一个H2O剩余肽键(-CO-NH-
-----蛋白质
1、蛋白质分子多样性的原因:
氨基酸的排列顺序;
蛋白质中氨基酸的数目;
氨基酸种类的多样性;
蛋白质的空间结构的多样性。
2、影响蛋白质活性的因素:
(1温度,蛋白质的活性都有最适温度,过高过低都会影响其活性,甚至失活。
(2离子环境,某些蛋白质功能的实现需要有相应的离子参与其中。
(3pH值,同样,蛋白质的活性受溶液环境的酸碱性影响。
(4其他调控因子(可能是蛋白、多肽、糖、脂类等的影响。
-----遗传信息的携带者---核酸
(1脱氧核糖核酸(DNA主要分布在细胞核中,遇甲基绿变绿色。
(2核糖核酸(RNA主要分布在细胞质中,遇吡罗红变红色。
含氮碱基A、G、C、T、U分别是腺嘌吟、鸟嘌吟、胞嘧啶、胸腺嘧啶、尿嘧啶。
-----细胞中的糖类(由C、H、O组成
(1单糖:
葡萄糖、果糖、核糖、脱氧核糖、半乳糖。
(2二糖:
蔗糖、麦芽糖、乳糖。
(3多糖:
淀粉、纤维素、糖原。
-----细胞中的脂质有哪些?
1、脂肪----细胞内良好的贮能物质。
2、磷脂----构成细胞膜的重要成分(还构成其他的生物膜系统
3、固醇:
(1胆固醇:
参与血液中的脂类运输(还是动物细胞膜的构成成分
(2性激素:
促进性腺的发育和性激素的形成。
(3维生素D:
促进肠道对钙、磷的吸收(我们平常去晒太阳补钙就是体内维生素D在光下合成更迅速
-----细胞中的水
1、自由水及其生理功能:
不被植物细胞内胶体颗粒或大分子所吸附、能自由移动、并起溶剂作用的水。
(1良好的溶剂(自由水是细胞内的良好溶剂,许多物质溶解在这部分水中
(2各种生化反应的介质(细胞内的许多生物化学反应也都需要有水的参与,多细胞生物体的绝大多数细胞,必须浸润在以水为基础的液体环境中
(3生化反应(如光合作用、呼吸作用的原料。
(4物质运输(水在生物体内的流动,可以把营养物质运送到各个细胞,同时也把各个细胞在新陈代谢中产生的废物,运送到排泄器官或者直接排出体外
2、结合水及其生理功能:
即与其他物质结合的水,结合方式与NH3·
H2O、CaCl2·
6H2O一样,即为其他物质的一部分,与之共同完成生命任务。
只有当温度升的足以发生失水的化学反应时才失去。
结合水是组织或器官,细胞等的一部分。
只有在结合成
的物质受到破坏,才会失去结合水。
所以失去结合水,细胞肯定是病变的,而自由水起到的不是这个作用,所以失去部分自由水,细胞仍有活性,如植物细胞的质壁分离现象。
-----各种有机物组成元素功能比较(放在细胞膜的成分之前
(1多糖---C、H、O---葡萄糖---主要能源物质。
(2脂肪---C、H、O--甘油和脂肪酸---主要储能物质。
(3蛋白质---C、H、O、N、S---氨基酸---生命活动的主要承担者。
(4核酸---C、H、O、N、P---核甘酸---遗传信息携带者。
-----自养生物能将无机物转化为有机物,如进行光合作用的植物,和某些细菌等。
异养生物不能自身合成有机物,需要现成的有机物作为能量或者寄生于其他生物。
变温动物又称冷血动物,地球上的动物大部分都是变温动物。
变温动物并不是需要寒冷,而是其体温与其所生活的环境类似,如鱼、蛙、蛇、变色龙等。
变温动物的体温是随着环境温度的改变而改变,所以,以变温动物的专有名词来形容其可变的体温,最能叙述其真义。
恒温动物(温血动物在动物学中指的是那些能够调节自身体温的动物,它们的活动性并不像变温动物那样依赖外界温度。
在鸟和哺乳动物会通过新陈代谢产生稳定的体温。
这体现在基础代谢率上。
恒温动物的基础代谢率远高于变温动物。
身体的体温调节系统保证体温的恒定,并且能在外界环境升高的状态下排出热量。
这通常通过液体的蒸发实现,如人类的汗和狗的喘息,还有猫的舔舐。
-----细胞膜的成分
(1脂质50%,主要是磷脂。
(2蛋白质40%,与细胞膜功能密切相关。
(3糖类2%~10%。
-----细胞膜的功能
(1将细胞与外界环境隔离开。
(2控制物质进出细胞。
(3进行细胞间的信息交流。
-----细胞壁主要由纤维素和果胶组成,其主要起到支持、保护细胞的作用。
-----细胞器之间的分工(利用差速离心法分离细胞
(1线粒体:
有氧呼吸的场所,细胞的“动力车间”。
(2叶绿体:
光合作用的场所,“养料制造车间”“能量转换站”。
(3内质网:
加工合成蛋白质,脂质合成的“车间”。
(4高耳基体:
对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装的“车间”及“发送站”。
(5溶酶体:
含有多种水解酶,能分解劣质细胞器,除掉病毒细菌,是“消化车间”。
(6液泡:
内含的物质可以调节植物细胞内的环境。
(7中心体:
由两个互相垂直的中心粒及周围物质组成,与细胞有丝分裂有关。
(8核糖体:
有的附在内质网上,有的则游离在细胞质中,能产生蛋白质。
(9叶绿体和液泡是植物特有的细胞器,中心体是动物和低等植物特有的细胞器;
细胞器膜层数的简洁记忆:
“线叶双,单内高溶液,无心糖”。
-----蛋白质的合成及分泌过程(四器一膜共参与,核糖合成内加运,高基加工膜外排,线粒供能才完成
(1略解:
核糖体合成--内质网加工--高尔基体加工分选--细胞膜分泌出去,需线粒体供能。
(2详解:
在粗面内质网上合成,得到的是肽链,没有空间结构没有功能,然后进入到内质网进行盘曲折叠,使其具有空间结构,继而去高尔基体加工,比如加上多糖分子等,最后通过高尔基体分泌的高尔基小泡包裹运到细胞膜,通过胞吐作用分泌到细胞外,整个过程需要线粒体提供能量。
-----生物膜包括细胞膜、细胞器膜、核膜。
-----细胞核是遗传信息库、细胞代谢和遗传的控制中心。
-----渗透作用与扩散作用的区别和联系:
渗透作用的物质是水分子或其它溶剂分子通过半透膜的扩散,须通过半透膜;
扩散作用物质多指溶质分子(如甘油或气体分子(如O2、CO2等,也可以是溶剂分子(如水,酒精等的运动,可以不通过半透膜。
扩散作用不消耗能量;
不需要载体协助;
只能从高浓度向低浓度运输;
只能是小分子物质。
渗透作用就是水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象,就称为渗透作用,渗透作用需要消耗能量,需要物质载体。
-----发生渗透作用的条件
(1半透膜:
植物细胞的原生质层(细胞膜、液泡膜、细胞质或动物的细胞膜。
(2浓度差:
细胞液(或细胞质与外界溶液之间有浓度差。
-----细胞的失水和吸水(低浓度向高浓度、水多向水少转移
-----流动镶嵌模型的基本内容[附加图解]
(1磷脂双分子层是细胞膜的基本支架。
(2蛋白质以镶在表面、嵌入内部、贯穿整体的形式分布在磷脂双分子上。
(3糖蛋白又叫糖被,附在细胞膜外表面,起着保护、润滑和细胞识别的作用。
(4流动性细胞核的结构特点,而选择透过性则是其功能特点。
-----小分子、离子进出细胞的方式
(1主动运输(需要载体和消耗能量
(2被动运输
A.自由扩散:
不需要载体,不消耗能量。
b.协助扩散:
需要载体,不消耗能量。
-----大分子进出细胞的方式:
胞吞、胞吐(其原理是根据生物膜的流动性
-----酶(只能在活细胞中合成:
催化特定化学反应的蛋白质、RNA或其复合体。
是生物催化剂,能通过降低反应的活化能加快反应速度,但不改变反应的平衡点。
绝大多数酶的化学本质是蛋白质。
具有催化效率高、专一性强、作用条件温和等特点。
另外温度,水条件,PH值,酶数量,作用对象的数量以及生物体本身的调控等都会影响其生理活性。
-----细胞的能量“通货”是三磷酸腺甘(ATP,A-P~P~P,ATP=ADP+PI+能量,ATP水解时释放能量,合成是吸收能量。
ATP与ADP相互转化需要不同的酶参与。
绿色植物的ATP来源于光合作用和呼吸作用,动物和人的ATP来源于呼吸作用。
-----光合作用:
即光能合成作用,是植物、藻类和某些细菌,在可见光的照射下,利用光合色素,将二氧化碳(或硫化氢和水转化为有机物,并释放出氧气(或氢气的生化过程。
光合作用是一系列复杂的代谢反应的总和,是生物界赖以生存的基础,也是地球碳氧循环的重要媒介。
-----限制细胞大小的主要原因:
细胞越大,物质运输的效率越低;
受细胞表面积与体积的比例关系限制;
受生物种类的影响;
受细胞核中遗传信息的控制能力限制。
-----细胞增殖:
通过细胞分裂增加细胞数量的过程。
是生物繁殖基础,也是维持细胞数量平衡和机体正常功能所必需。
(1方式:
真核生物的分裂依据过程不同有三种方式,有有丝分裂,无丝分裂,减数分裂。
其中有丝分裂是人、动物、植物、真菌等一切真核生物中的一种最为普遍的分裂方式,是真核细胞增殖的主要方式。
减数分裂是生殖细胞形成时的一种特殊的有丝分裂。
(2意义:
细胞以分裂的方式进行增殖,细胞增殖是生活细胞的重要生理功能之一,是生物体的重要生命特征。
细胞的增殖是生物体生长、发育、繁殖以及遗传的基础。
-----细胞分化:
细胞分化就是由一种相同的细胞类型经过细胞分裂后逐渐在形态、
结构和功能上形成稳定性差异,产生不同的细胞类群的过程。
也可以说,细胞分化是同一来源的细胞逐渐发生各自特有的形态结构、生理功能和生化特征的过程。
其结果是在空间上细胞之间出现差异,在时间上同一细胞和它以前的状态有所不同。
细胞分化是从化学分化到形态、功能分化的过程。
分裂不等于分化。
(1原因:
直接原因是蛋白不同,发展的性状和功能也不同,导致结构也不同,所以就是细胞分化,而从本质来说,是“遗传物质相同,基因的选择性表达”,就是DNA的表达不同,合成不同的RNA进而合成不同的蛋白质。
(2特点:
①持久性:
细胞分化贯穿于生物体整个生命进程中,在胚胎期达到最大程度;
②稳定性和不可逆性:
一般来说,分化了的细胞将一直保持分化后的状态,直到死亡;
③普遍性:
生物界普遍存在,是生物个体发育的基础。
(3意义:
分化就是基因的选择性表达,就是让细胞能专门去干某个或几个事情。
-----细胞的衰老:
随着时间的推移,细胞增殖能力和生理功能逐渐下降的变化过程。
细胞在形态上发生明显变化,细胞皱缩,质膜透性和脆性提高,线粒体数量减少,染色质固缩、断裂等。
(1个体衰老与细胞衰老的关系:
单细胞生物体,细胞衰老就是个体衰老。
多细胞生物体,细胞衰老与个体衰老不同步。
(2细胞衰老的特征:
研究表明,衰老细胞的细胞核、细胞质和细胞膜等均有明显的变化:
①细胞内水分减少,体积变小,新陈代谢速度减慢;
②细胞内酶的活性降低;
③细胞内的色素会积累;
④细胞内呼吸速度减慢,细胞核体积增大,核膜内折,染色质收缩,颜色加深。
线粒体数量减少,体积增大;
⑤细胞膜通透性功能改变,使物质运输功能降低。
-----细胞凋亡与细胞坏死的区别:
细胞凋亡是指为维持内环境稳定,由基因控制的细胞自主的有序的死亡。
细胞凋亡与细胞坏死不同,细胞凋亡不是一件被动的过程,而是主动过程,它涉及一系列基因的激活、表达以及调控等的作用,它并不是病理条件下,自体损伤的一种现象,而是为更好地适应生存环境而主动争取的一种死亡过程。
-----细胞癌变:
细胞由于受到致癌因子的作用,不能正常地完成细胞分化,而变成了不受有机物控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞的过程。
基本特征:
1、细胞分裂分化失去控制,具有无限增殖的能力原因主要有,失去了生长的接触抑制;
同时自身又能分泌刺激自身增殖的生长因子促进自身分裂;
丧失了程序化衰亡机制;
失去了间隙连接,使细胞之间在代谢和分裂分化上失去了通讯联系而不能协调。
2、易分散易转移这是由于癌细胞能合成并分泌一些蛋白酶,降解细胞表面的某些结构,使胞外基质中纤粘连蛋白显著减少,细胞间黏性降低;
同时由于高尔基体中缺少了某些糖基转移酶,使膜蛋白合成受阻。
癌细胞可以进出毛细血管,通过循环系统在体内长距离转移。
3、细胞形态发生显著变化个体中得所有癌细胞之间的形态特征相近,但与周围正常细胞往往相差很大。
这是由于癌细胞的细胞骨架成分减少,而且排布杂乱无章。
4、细胞质膜产生了新的抗原癌细胞丢失了质膜上的主要组织相容性抗原(MHC,经修饰膜上的原有抗原而产生了新的质膜抗原,即“MHC-抗原”复合物。
高中生物必修2知识总结
-----基本概念
(1杂交是两个基因型不同的个体杂交产生后代,从而产生继承两个亲本的优良性状。
测交是用一个隐性基因型个体去和一未知基因型个体交配,来探知未知个体的基因型。
二者目的不同。
(2纯合子:
由两个基因型相同的配子结合而成的个体。
例如:
AA,aa
(3杂合子:
由两个基因型不同的配子结合而成的个体。
Aa
(4性状:
指生物体所有特征的总和。
任何生物都有许许多多性状。
有的是形态结构特征(如豌豆种子的颜色,形状,有的是生理特征(如人的A、B、O血型,植物的抗病性,耐寒性,有的是行为方式(如狗的攻击性,服从性,等等。
在孟德尔以后的遗传学中把作为表型的显示的各种遗传性质称为性状。
在诸多性状中只着眼于一个性状,即单位性状进行遗传学分析已成一种遗传学研究中的常规手段。
显性性状指具有相对性状的亲本杂交所产生的子一代中能显现出的亲本性状,另指显性等位基因支配的性状。
隐性性状是具有相对性状的两个纯合亲本杂交后在子一代没有得到表现的那个亲本性状。
如豌豆的纯合高茎亲本与矮茎亲本杂交,产生的子一代都不是矮茎的,这个矮茎性状称为“隐性性状”。
(5相对性状:
同种生物同一性状的不同表现形式。
还有,不同个体在单位性状上常有着各种不同的表现,例如,豌豆花色有红色和白色,种子形状有圆和皱、小麦的抗锈病与易染锈病、大麦的耐旱性与非耐旱性、人的眼睛不同颜色和不同肤色等。
遗传学中把同一单位性状的相对差异,称为相对性状。
孟德尔在研究单位性状的遗传时,就是用具有明显差异的相对性状来进行杂交试验的,只有这样,后代才能进行对比分析研究,从而找出差异,并发现遗传规律。
(6性状分离:
指具有一对相对性状的亲本杂交,F1全部个体都表现显性性状,F1自交,F2个体大部分表现显性性状,小部分表现隐性性状的现象。
例如,以纯种开红花的豌豆与开白花的豌豆杂交,杂种一代(F1的全部植株都是开红花的。
让F1植株进行自花传粉,得到F2个体,其中约有3/4个体开红花,约有1/4个体开白花。
这种在杂种后代中显出不同性状(如开红花和开白花的现象,就叫做性状分离。
分离出来的就是隐性性状。
-----孟德尔遗传定律
(1分离定律:
在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;
在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。
(2自由组合定律:
当具有两对(或更多对相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合。
其实质是非等位基因自由组合,即一对染色体上的等位基因与另一对染色体上的等位基因的分离或组合是彼此间互不干扰的,各自独立地分配到配子中去。
因此也称为
独立分配律。
-----生物的性状都是由遗传因子控制的,并且都是成对存在的;
显性遗传因子控制显性性状,隐性遗传因子控制隐性性状。
-----生殖细胞的形成(以哺乳动物为例:
卵子来自女性的性腺卵巢,是女性生殖细胞,是一种无色半透明的只有针尖大小的圆球形细胞,重量为百分之一克。
女子到了青春期,在脑垂体所分泌的激素刺激下,卵巢在每个规则的月经周期内,都有一个成熟卵子排出。
排卵时间在月经周期的第13-15天之间,一般不能在短时间内多次排卵。
排出的卵子只能存活12-14小时,此时如未能受精,往往随月经排出体外。
如与精子相遇,即在宫内发育,成为生命的开始。
精子是男性生殖细胞,由男性的性腺睾丸所产生,状如蝌蚪,前面是一卵圆形的头部,后面有一根呈丝状的小尾巴,依靠小尾巴的摆动,使精子以惊人速度向前移动。
男性的睾丸是制造精子的“工厂”,左右各有一个,每个重10-20克,质地中等,呈椭圆形。
如果睾丸的体积小于11立方厘米,质地像人的嘴唇那么柔软,常提示睾丸功能不良。
睾丸中的曲细精管是生产精子的基地,从精原细胞发展成为精子,大约需要74天左右,成人每克睾丸组织一天约可产生精子1000万个。
-----受精作用:
精子与卵细胞融合成为受精卵的过程,叫做受精作用。
在受精作用进行时,通常是精子的头部进入卵细胞。
尾部留在外面。
紧接着,在卵细胞细胞膜的外面出现一层特殊的膜,以阻止其他精子再进入。
精子的头部进入卵细胞后不久,里面的细胞核就与卵细胞的细胞核相遇,使彼此的染色体会合在一起。
这样,受精卵中的染色体数目又回复到体细胞中的数目,其中有一半的染色体来自精子(父方,另一半来自卵细胞(母方【受精时雌雄配子(精子和卵细胞的结合是随机的】受精过程包括5个阶段:
1、精子穿过放射冠
2、精子穿过透明带
3、精子进入卵黄(1皮质反应(2卵黄膜反应(3透明带反应
4、原核形成
5、配子配合
-----有性生殖与无性生殖的区别
(1无性生殖和有性生殖的根本区别是:
前者不经过两性生殖细胞的结合,由母体直接产生新个体;
后者要经过两性生殖细胞的结合,成为合子,由合子发育成新个体。
无性生殖的方式有:
分裂生殖、出芽生殖、孢子生殖、营养生殖。
(2有性生殖与无性生殖相比具有更大的生活力和变异性。
从进化的观点看生物的生殖方式是由无性生殖向有性生殖的过渡。
人是有性生殖,因为人是有性别的。
-----基因(遗传因子是遗传的物质基础,是DNA或RNA分子上具有遗传信息的特定核苷酸序列。
基因通过复制把遗传信息传递给下一代,使后代出现与亲代相似的性状。
人类大约有几万个基因,储存着生命孕育、生长、凋亡过程的全部信息,通过复制、表达、修复,完成生命繁衍、细胞分裂和蛋白质合成等重要生理过程。
生物
体的生、长、病、老、死等一切生命现象都与基因有关。
它也是决定人体健康的内在因素。
染色体是细胞核中载有遗传信息(基因的物质,在显微镜下呈圆柱状或杆状,主要由脱氧核糖核酸和蛋白质组成,在细胞发生有丝分裂时期容易被碱性染料(例如龙胆紫和醋酸洋红着色,因此而得名。
在无性繁殖物种中,生物体内所有细胞的染色体数目都一样;
而在有性繁殖物种中,生物体的体细胞染色体成对分布,称为二倍体。
性细胞如精子、卵子等是单倍体,染色体数目只是体细胞的一半。
哺乳动物雄性个体细胞的性染色体对为XY,雌性则为XX。
鸟类和蚕的性染色体与哺乳动物不同:
雄性个体的是ZZ,雌性个体为ZW。
染色体和染色质是相同物质在不同时期的不同形态。
细胞分裂间期是染色质,分裂期是染色体。
-----伴性遗传是指在遗传过程中子代的部分性状由性染色体上的基因控制,这种由性染色体上的基因所控制性状的遗传方式就称为伴性遗传,又称性连锁(遗传或性环连。
许多生物都有伴性遗传现象。
在人类,了解最清楚的是红绿色盲和血友病的伴性遗传。
它们的遗传方式与果蝇的白眼遗传方式相似。
红绿色盲在某个家系中的遗传情况。
-----基因突变是指基因组DNA分子发生的突然的、可遗传的变异现象。
从分子水平上看,基因突变是指基因在结构上发生碱基对组成或排列顺序的改变。
基因虽然十分稳定,能在细胞分裂时精确地复制自己,但这种稳定性是相对的。
在一定的条件下基因也可以从原来的存在形式突然改变成另一种新的存在形式,就是在一个位点上,突然出现了一个新基因,代替了原有基因,这个基因叫做突变基因。
于是后代的表现中也就突然地出现祖先从未有的新性状。
-----人类遗传病:
指遗传物质发生改变或者由致病基因所控制的疾病,通常具有垂直传递和终身性的特征.因此,遗传病具有由亲代向后代传递的特点.这种传递不仅是指疾病的传递,最根本的是指致病基因的传递.所以,遗传病的发病表现出一定的家族性.父母的生殖细胞(精子和卵细胞里携带的致病基因,通过生殖传给子女并引起发病,而且这些子女结婚后还可能把致病基因传给下一代。
-----基因工程及其运用
定义:
通过将外源基因通过体外重组后导入受体细胞内,从而使这个基因能在受体细胞内复制、转录、翻译表达。
它是用人为的方法将所需要的
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