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脂肪(CHO)
磷脂
固醇
动植物都有
细胞膜主要组成成分
•★膜脂的主要成分是[磷脂]
[胆固醇]
[性激素]生殖器发育、生殖细胞形成
[维生素D]促进肠道对钙、磷吸收
•★绿色能源工程可以利用蓝藻来制作生物柴油,由此推测蓝藻体内含有丰富的[脂质]类物质<
not>
烃
蛋白质
•结构:
由氨基酸组成,肽键,肽链,二肽、三肽……多肽
•多样性
•机体能合成数百万种特异性抗体,抗体种类如此多的原因是其结构中的
[氨基酸种类、数目不同,排列次序不同,形成空间结构不同]
•某细胞不同表面执行不同功能,从质膜角度成分分析,出现这一现象的原
因是[[细胞膜蛋白]不同]
•功能
1.构成生物结构(羽毛、肌肉、头发、蛛丝)
•膜蛋白
•通过膜蛋白能将相邻的两个细胞膜[紧密连接在一起]
2.催化功能(酶)
•★细胞膜表面还存在水解二糖的膜蛋白,说明此膜蛋白具有[催化]功能<
识别
•线粒体具有双层膜结构,其中内膜蛋白质含量明显[高于]外膜,
分析其原因是[{内膜}含有与{有氧呼吸}有关的酶]
3.运输功能
•血红蛋白
•血红蛋白是含Fe2+的[蛋白质]
•载体蛋白(膜蛋白)
•细胞膜载体化学本质是的[蛋白质];
基因工程中的载体化学本质是[DNA]
•小肠细胞向肠腔侧形成很多微绒毛,以增多细胞膜上[载体蛋白]数量
•红细胞膜内K+浓度是膜外的30倍,膜外Na+浓度是膜内的6倍,
维持这种外K+、Na+分布不均是由细胞膜上的[载体蛋白]所控制
•糖蛋白(膜蛋白)
•癌细胞转移与细胞膜上的[糖蛋白]减少有关
4.调节功能(激素:
胰岛素、胰高血糖素、……)
•胰岛素、胰高血糖素、是[蛋白质]
5.免疫功能(抗体)
核酸
由核苷酸组成。
DNA:
脱氧核糖核苷酸,RNA:
核糖核苷酸
•病毒=[DNA+蛋白质]或[RNA+蛋白质],只有一种核酸
HIV、SARS是[RNA+蛋白质]病毒;
噬菌体是[DNA+蛋白质]病毒
•核糖体是[RNA+蛋白质]
•与核糖体的化学组成最相似的是:
D
A.乳酸杆菌B.噬菌体C.染色体D.HIV
A:
DNA+RNA+蛋白质B:
DNA+蛋白质C:
DNA+蛋白质D:
RNA+蛋白质
核酸、ATP结构详析
•两个核苷酸的连接方式:
注意每个核苷酸五个碳的位置,还有磷酸基的连接位置(必修一,28页)
•核苷酸与ATP的比较:
(必修一,28页;
88页)
ATP=P~P~P-脱氧核糖-腺嘌呤=P~P~P-腺苷
脱氧核糖核苷酸=P-脱氧核糖-含氮碱基
•相关➔必修二(遗传与进化)-遗传学分子基础-DNA结构
细胞结构的物质组成
•细胞膜:
[脂质]、[蛋白质],少量的[糖类](脂质中以[磷脂]为主)
•脂溶性物质易透过细胞膜,表明细胞膜主要成分有[脂质]
•细胞膜蛋白➔物质组成-蛋白质
•植物细胞壁:
[纤维素]、[果胶]
•细胞壁主要成分是纤维素和果胶,而不是蛋白质,所以合成细胞壁的细胞器是高尔基体,不是核糖体
•液泡:
高等植物细胞含有[水溶性色素]的是[液泡]
细胞结构中的核酸
•DNA主要存在于细胞核中
•RNA有三种:
mRNA,tRNA,rRNA:
即信使RNA,转运RNA,核糖体RNA
•mRNA:
细胞核、细胞质
•tRNA:
细胞质、核糖体
•rRNA:
核糖体
•线粒体、叶绿体内,可进行完整的“基因的复制与表达”过程,有DNA/mRNA/核糖体
•★含氮碱基A和T互补配对,还存在于细胞质中的[线粒体、叶绿体]结构中
•细胞内含核酸的结构:
细胞核,细胞质
细胞器:
线粒体,叶绿体,核糖体(核糖体只含RNA,不含DNA)
•DNA在叶片细胞的分布:
细胞核、线粒体、叶绿体
•能从父本传递给子代的是[细胞核DNA]
细胞结构和功能
细胞的类型
微生物
原核生物
蓝藻,细菌:
(醋酸菌,乳酸菌,苏云金杆菌)
真核生物
真菌:
(酵母菌、毛霉、青霉、曲霉)
蛔虫
水稻
•微生物(原核)没有线粒体,没有内质网(只能产出不带糖支链的蛋白质)
•蓝藻没有叶绿体,但有叶绿素
•蓝藻可以同时进行[光合作用]和固氮作用
•细菌没有线粒体
•微生物(真核)没有叶绿体,有线粒体
•植物有叶绿体,有液泡
•果实细胞没有叶绿体
•洋葱鳞叶表皮细胞没有叶绿体(因为是变态叶,用以储存营养)
•洋葱根尖分生区细胞没有叶绿体,没有大液泡
•动物
•蛔虫(无氧)没有线粒体
•哺乳动物成熟红细胞没有线粒体,没有细胞核
•高等植物成熟筛管细胞没有细胞核
•若克隆,不能选用的是成熟[红细胞],其原因是[成熟的红细胞没有细胞核]
细胞壁:
植物细胞,细菌,真菌
中心体:
动物细胞,低等植物细胞
细胞骨架:
真核细胞
细胞器的结构和功能
•中心体
•液泡
•内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等物质
•溶酶体
•水解某种糖的酶缺失,导致这种糖沉积于细胞内的[溶酶体],进而影响细胞的正常功能
•核糖体(无膜,光学显微镜无法观察)
•核仁与核糖体的形成有关
•➔蛋白质的合成加工分泌
•内质网➔蛋白质的合成加工分泌
•高尔基体➔蛋白质的合成加工分泌;
➔细胞壁
•叶绿体(双层膜)➔细胞代谢-光合作用;
线粒体(双层膜)➔细胞代谢-有氧呼吸
其他细胞结构
•细胞核(双层膜)➔细胞结构差异、生物分类
•细胞壁
•★实验发现,细胞在持续生长过程中,细胞壁将发生一定变化,出现这种现象的原因是由于[高尔基体]为细胞壁添加了新的成分<
•细胞骨架
细胞膜的结构和功能
[流动镶嵌模型](膜蛋白➔物质组成-蛋白质)
•结构上特性:
[流动性]
•两种膜结构正在融合,这种融合过程反映了生物在结构上具有[流动性]的特点
•功能上特性:
[选择透过性]
•人造膜模拟生物膜的[选择透过]功能对海水进行淡化处理
•转氨酶是肝细胞内的一种酶,正常情况下这类酶不会排出胞外,说明细胞膜对物质的转运具有[选择透过]的特性
1.[将细胞与外界环境分隔开]
•细胞核的[核模]使基因的转录和翻译两个过程在时空上分开
2.[控制物质进出细胞](➔细胞代谢-物质的输入和输出)
3.[进行细胞间的信息交流]
a.通过血液运输化学物质(如激素),传递信息
•生长素作用的第一步是与细胞膜上的受体结合,形成“激素—受体复合物”,这一过程体现了细胞膜的[信息交流]功能
b.相邻细胞间通过细胞膜接触(与膜结合的信号分子),传递信息
•精子和卵细胞结合
•★神经递质的传递,体现出细胞膜具有[信息交流]功能<
选择透过性
c.植物细胞胞间连丝(通道)
生物膜系统
•细胞的生物膜系统由[细胞器膜]、[细胞膜]、[核模]等结构共同构成
•叶绿体中产生的气体从产生部位扩散到相邻细胞中被用于细胞呼吸,至少需要穿过[14]层磷脂分子层(氧气产生后首先从膜内出来,2层磷脂分子再从叶绿体出来双层膜,4层磷脂分子,从这个细胞出来细胞膜一层,2层磷脂分子进相邻细胞膜,2层磷脂分子进线粒体双层膜,4层磷脂分子)
•人工膜应用:
污水处理,海水淡化处理,人造器官材料
蛋白质的合成加工分泌-核糖体、内质网、高尔基体
•与蛋白质合成、加工和分泌直接相关的细胞器有[核糖体、内质网、高尔基体]
参与的细胞器还有线粒体(提供能量)
•[核糖体]~蛋白质合成场所
•★蛋白质在细胞的合成场所是[核糖体]<
高尔基体,内质网
•完成翻译过程的场所是[核糖体]
•[内质网]~蛋白质加工:
(没有内质网的原核生物,只能产出不带糖支链的蛋白质)
•[光滑型内质网]~脂质合成
•[粗面型内质网]~蛋白质加工
•[高尔基体]~蛋白质分泌,合成细胞壁
•顺序
[附着有[核糖体]的[内质网]]➔[高尔基体]➔[囊泡]➔[外排]成为分泌物
•合成相应的蛋白质后,经过[[内质网]和[高尔基体]]的加工和分泌,形成有活性蛋白质,并通过[外排]作用释放到细胞外
•通常分泌到细胞膜外的蛋白质需经过[[内质网]、[高尔基体]]加工和修饰后,以分泌小泡的形式排出
细胞代谢
•生物通过新陈代谢不断的自我更新,代谢的主要场所是细胞✓
物质出入细胞的模式
•细胞的吸水和失水;
➔实验:
质壁分离
•胞吞与胞吐
•[胞吐]=[外排]
•[囊泡]
•➔蛋白质的合成加工分泌
•物质跨膜运输
[主动运输]
耗能,逆浓度梯度扩散
需要载体蛋白
葡萄糖,Na+\K+\Ca+
[被动运输]
不耗能,顺梯度扩散
[自由扩散]
无需
小分子:
H2O\O2\CO2
[协助扩散]
离子、较大分子:
葡萄糖
•耗能或逆浓度梯度扩散=主动运输
•★载体蛋白要消耗ATP,以[主动运输]方式吸收葡萄糖<
协助扩散
•杂交瘤细胞从培养基中吸收葡萄糖、氨基酸的主要方式是[主动运输]
•红细胞膜内K+浓度是膜外的30倍,膜外Na+浓度是膜内的6倍,维持这种外K+、Na+分布不均是由细胞膜上的[载体蛋白]所控制
酶的特性和作用
•本质
•蛋白质或RNA
•蛋白酶➔物质组成-蛋白质-功能-催化作用
•作用
•酶的催化反应具有高效性,某反应在酶的作用下速率加快,这是因为
[酶能降低化学反应活化能]
•特性
•专一性
•高效性
•酶的作用条件
•过酸、过碱、温度过高,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活
•★当人体进入寒冷环境中,产热量增加,同时,人体体内酶的活性的变化为[不变](因为体温恒定不变)
ATP的特性和作用
•本质:
ATP是三磷酸腺苷的缩写
•直接给细胞的生命活动提供能量的有机物——ATP
•结构➔核酸结构详析-核酸与ATP比较
•~高能磷酸键
•反应式、过程图解➔必修一89页
同化作用与异化作用
同化作用类型:
自养生物,异养生物(生态系统中的意义➔稳态与环境-生态系统)
异化作用类型:
需氧型,厌氧型,兼性厌氧型
光合作用和呼吸作用
•光合作用
•细胞呼吸=呼吸作用
•有氧呼吸有氧呼吸是细胞呼吸的主要形式
•无氧呼吸1.产生酒精和CO2
2.产生乳酸
•发酵酵母菌、乳酸菌等微生物的无氧呼吸也叫发酵,(一部分有氧呼吸也是)
•酒精发酵:
产生酒精的发酵(酵母菌,真核,无氧呼吸)
•乳酸发酵:
产生乳酸的发酵(乳酸菌,原核,无氧呼吸)
•醋酸发酵:
产生醋酸的发酵(醋酸菌,原核,有氧呼吸)
呼吸作用
•意义
•[为生命活动提供能量和物质]
•生态系统中的意义➔稳态与环境-生态系统
•阶段和场所
•有氧呼吸三阶段场所:
1.[细胞质基质],2.[线粒体基质],3.[线粒体内膜]
三个阶段都释放能量,最后一个阶段释放能量最多
•有氧呼吸主要是在细胞内的[线粒体]中完成的
•有氧呼吸主要场所是[线粒体]
•线粒体进行的循环(在线粒体基质)是三羧酸循环(有氧呼吸第二阶段)
•无氧呼吸两阶段场所:
1.[细胞质基质],2.[细胞质基质]
只在第一阶段释放能量
•反应式、过程图解➔必修一93页
•名称或符号:
•葡萄糖、丙酮酸、H2O、CO2、O2
•酶、ATP、[H]
•★有氧呼吸中,第一步和第二步共同的产物是[ATP、[H]★]
光合作用
•将光能转化成细胞能够利用的化学能
•阶段场所
•场所:
叶绿体
•光照强度很强时,叶肉细胞呼吸作用产生的CO2转移途径是
[从线粒体进入叶绿体进行光合作用]
•光合作用两阶段:
1.[光反应](类囊体薄膜),2.[暗反应](叶绿体基质)
•光照强度直接影响光合作用的[光反应]过程
•光合作用旺盛时,叶绿体内ADP的移动方向是[从[叶绿体基质]向[类囊体薄膜]移动]
•叶绿体进行的II循环(在叶绿体基质)是[卡尔文循环(暗反应)]
•CO2到C3过程发生的部位是[叶绿体基质]
•反应式、过程图解➔必修一103页
•H2O、O2、
•酶、ATP、[H]
•CO2、C3=三碳化合物、C5=五碳化合物、(CH2O)=糖类物质
•酶、ADP
•光反应为碳反应提供了[ATP和[H]],同时释放[O2]
•光反应过程可将光能转化为[ATP、[H]]中的化学能
•★CO2到C3过程须要[酶★、C5]
•C3到C6H12O6需要[光]反应提供的[ATP和[H]]
光合作用和有氧呼吸相关结构和物质
•色素:
胡>
黄>
a>
b(扩散距离与溶解度正相关)
•a、b主要吸收蓝紫光和红光
•胡、黄主要吸收蓝紫光
•叶绿体结构
•双层膜结构
•叶绿体⇐基粒⇐类囊体(囊状结构)
•四种色素分布在[类囊体薄膜]上
•基粒是由[类囊体]堆叠而成的
•线粒体结构
•内膜
•向线粒体的内腔折叠形成[嵴],嵴使内膜的表面积大大增加
•内膜上和基质中含有许多与有氧呼吸有关的酶
光合作用和呼吸作用的影响因素
•[在一定温度范围内,随着温度的升高,呼吸作用增强,超过这一范围,呼吸作用减弱]
•影响光合作用强度的内部因素:
?
1.叶绿体数量
2.酶数量
•影响光合作用强度的外界因素
1.CO2浓度
•提高农作物产量,提高CO2浓度是可行措施。
你的措施是[施有机肥]、[通风]
2.温度
•在高温干旱的环境里,吸收的CO2会减少,原因是[在高温干旱的环境,气孔关闭]
•温度会影响光合作用的[光反应]和[暗反应]
3.光照:
光照强度、光照时间、光质(光的颜色或频率或波长)
•植物呼吸作用的有关曲线,是在[无光]条件下测量得到的
4.(水分)
•种植密度~[光照强度,CO2浓度]
•有机物积累~[昼夜温差]
•大棚种植蔬菜时,欲提高产量,可以在白天将[温度]控制在适宜范围内,
还可以[增加CO2浓度]、[增加光照强度]、[控制昼夜温差]
呼吸作用、光合作用图像
有氧呼吸+无氧呼吸(酒精)
光合作用+呼吸作用
x轴
图四
图一1
图一2
光
照
强
度
呼吸作用影响因素
•图一1:
影响A点上下移动的主要外界因素是[温度]
光合作用影响因素
CO2浓度增大,则B点向[左]移,Q点向[右]移
•图一:
光照强度增强到光合速率最大值后,影响叶片放氧速率主要是[CO2浓度]
•图二:
限制A~G光合作用速率的主要因素是[CO2浓度]
呼吸作用=光合作用
呼吸=光合时,[不能]表现处生长现象★其原因是[光合作用速率与呼吸作用速率相等,植物没有有机物积累]
•图一2:
如果在某光强下,叶片放氧速率为零,其生理学意义是[光合速率等于呼吸速率]
当外界CO2浓度处于B点时,小麦叶片光合作用所固定的CO2量与[呼吸作用释放的CO2量]相等
•图三:
当环境温度为40℃时,该植物有机物净积累量为[0]mg/h
图二
CO2
浓度
图三
温
光合速率最大
★图中c点表示[在{此光照强度}下,植物光合作用达到最大
为提高封闭大棚内作物产量,棚内人工释放CO2应控制在[D]点为宜
理论上估计,在温度为[30℃]的条件下,植物生长状况达到最佳
图四相关考点
•此图植物细胞呼吸作用有关曲线的数据是在[无光]条件下测量得到的
•在外界氧气浓度小于10%时,该器官的呼吸作用方式是[无氧呼吸和有氧呼吸]
•虚线曲线最低处在B点B点无氧呼吸最弱✕
B点植物呼吸作用最弱✓!
保存水果蔬菜时,应控制氧气浓度在[B]点对应的浓度附近最好!
•两曲线交于C点C点时,植物既进行有氧呼吸,又进行无氧呼吸✕
C点植物纸进行有氧呼吸,此时无氧呼吸完全抑制✓
•D点时,虚线位置到实线高度,恰等于,实线到x轴高度
D点时,无氧呼吸强度与有氧呼吸强度相同✕(无氧,1葡~2CO2;
有氧,1葡~6CO2)
•图中阴影部分面积代表[无氧呼吸释放的CO2量]
•AB表示CO2浓度量减少,其原因是[无氧呼吸强度减弱较快,而有氧呼吸强度增强较慢]
•无氧呼吸强度与O2浓度之间的关系是[O2浓度增大,无氧呼吸强度减弱]
细胞增殖与分化
细胞周期
有丝分裂
•实验相关➔生物技术与实践-染色体(有丝分裂)
•意义:
将亲代细胞的染色体经过复制之后,精确地平均分配到两个子细胞中,由于染色体上有遗传物质DNA,因而在细胞地亲代和子代之间保持了遗传性状的稳定性
•过程、特征
•赤道板(看不到)
•纺锤丝
•若某药物可抑制肿瘤DNA复制,则使肿瘤停留在细胞周期的[分裂间期]
•基因型为Dd的昆虫,细胞分裂复制形成的两个D基因发生分离的时期有
[有丝分裂后期]和[减数第二次分裂后期]
减数分裂
➔遗传与进化-遗传的细胞学基础
细胞分化、全能性,基因的选择性表达
•相关内容:
现代技术-植物组织培养,细胞-细胞增殖,遗传-基因的表达
•过程:
细胞分化
•在个体发育中,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,叫做细胞分化
•在植物体的个体发育过程中,细胞在形态、结构和生理功能上,都会出现稳定的差异,形成这些差异的过程,叫做[细胞分化]
细胞分化使多细胞生物体中的细胞趋向专门化,有利于提高各种生理功能的效率
•根本原因:
基因的选择性表达
•细胞分化的根本原因是[基因的选择性表达]
•分化是机体细胞中基因[选择性表达]的结果
•★红豆杉不同部位紫杉醇含量不同的根本原因是[基因的选择性表达]<
•骨髓造血干细胞分裂,分化成单核细胞、粒细胞、红细胞、淋巴细胞等细胞,
原因是[基因的选择性表达]的结果
•细胞的全能性
•定义
•细胞的全能性是指已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体的潜能
•具有某种生物全部遗传信息的任何一个细胞,都具有发育成完整生物的潜能,也就是说,每个生物细胞都具有全能性的特点
•应用
•植物组织培养的原理:
细胞的全能性
•细胞工程的原理:
植物:
细胞的全能性;
动物:
细胞核的全能性
•愈伤组织
•如果抗虫棉培育过程中,受体细胞采用愈伤组织,与采用叶肉细胞相比较,
其优点是[全能性高]
•干细胞:
动物和人体仍保留着少数具有分裂和分化能力的细胞,叫做干细胞
•骨髓中的[造血干细胞]能够通过增殖分化,不断产生红细胞、白细胞和血小板
•分化程度最低的体细胞是[胚胎干细胞]
•生殖细胞
•属于高度分化的细胞,但全能性较高
凋亡和衰老
•个体衰老与细胞衰老
•单细胞生物体
•细胞的衰老或死亡就是个体的衰老和死亡
•多细胞生物体
•细胞的衰老和死亡与个体的衰老和死亡不是一回事
•个体衰老的过程是组成个体的细胞普遍衰老的过程
•细胞会随着分裂次数的增多而衰老
•细胞衰老的特征
1.细胞水分减少:
细胞收缩、体积变小
2.细胞核体积增大、核模内折、染色质收缩、染色加深
3.色素积累:
妨碍细胞内物质的交流和传递
4.细胞膜通透性改变:
使物质运输功能降低
5.新陈代谢速率减慢(呼吸速率减慢)
6.酶活性降低:
酪氨酸酶活性降低,黑色素减少,头发变白
•人头发基部的黑色素细胞衰老时,细胞不能合成酪氨酸酶导致头发变白✕
(不是不能合成。
能合成只不过活性降低,导致头发变白)
•细胞的凋亡
•由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,也称编程性死亡(是自然生理过程)
•细胞衰老和死亡是一种正常的生命现象,在胚胎发育过程中也存在✓(胎儿手指)
•细胞坏死
•由于细胞正常代谢活动受损或中断引起的损伤和死亡(非自然过程)
•转氨酶是肝细胞内参与氨基酸分解与合成的一类酶,正常情况下这类酶不会排出胞外,若在血液中检测到该类酶,可能的原因是[肝细胞膜受损(或细胞裂解)]
癌变
•癌细胞:
有的细胞受到致癌因子的作用,细胞中遗传物质发生变化,就变成不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞
癌症:
也叫恶性肿瘤,是由癌细胞大量增殖而引起的
•癌细胞的主要特征
1.能够无限增值
2.形态结构发生显著变化:
成纤维细胞:
扁平梭形➔癌细胞:
球形
3.表面发生了变化:
糖蛋白等物质减少,使得癌细胞彼此间的黏着性显著降低,容易在体内分散和转移
•致癌因子
•物理致癌因子:
辐射(紫外线、X射线)
•化学致癌因子:
无机化合物、有机化合物;
吸烟
•病毒致癌因子:
Rous肉瘤病毒
•致癌因子导致细胞癌变的原因
•原癌基因:
主要负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程
•抑癌基因:
主要阻止细胞不正常的增殖
•原癌基因和抑癌基因都是正常的基因
•
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