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④遗传性:
决定、控制
7.总结6个基础:
①各项生命活动的基础:
新陈代谢
②生命的物质基础:
组成生物体的化学元素和化合物
③生物体的结构基础:
细胞
④生长、发育、生殖、遗传、变异的基础:
细胞分裂
⑤转基因成功的物质基础:
都有四种脱氧核苷酸组成
⑥转基因成功的结构基础:
DNA双螺旋结构
8.生物科学发展史:
①描述性生物学阶段:
1900年以前达尔文--《进化论》;
施旺和施莱登--《细胞学说》
②实验性生物学阶段:
1900—1953孟德尔—两大遗传定律
③分子生物学阶段:
1953年以后沃森、克里克—DNA双螺旋结构(20世纪最伟大的发现)
艾弗里—DNA是遗传物质
宏观:
生态学微观:
分子水平
9.元素:
①大量元素:
C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg
②微量元素:
Fe、Mn、Cu、Zn、B、Mo、Cl
③微量元素的作用:
在生物体内的含量虽然很少,却是维持正常生命活动不可缺少的
④最基本元素:
C
⑤基本元素:
C、H、O、N
⑥主要元素:
C、H、O、N、P、S
⑦湿重最多的元素:
O
⑧必需大量矿质元素:
N、P、S、K、Ca、Mg
⑨必需微量矿质元素:
Fe、Mn、Cu、Zn、B、Mo、Cl、Ni
⑩生物界统一性和差异性:
不同生物元素种类大体相同,含量相差很大
生物界与非生物界的统一性和差异性:
生物与非生物的化学元素组成相似,含量不同
10.水
①自由水:
良好溶剂、有利于物质运输和化学反应的进行
②结合水:
细胞结构组成成分
③自由水越多,新陈代谢越强;
结合水越多,抗逆性越强;
自由水和结合水可相互转化
④心肌血液状态的解释:
心肌细胞中多是结合水
11.无机盐的功能:
①维持细胞形态和功能:
生理盐水
②组成成分:
Mg—叶绿素Fe—血红蛋白P—膜结构等Ca—牙齿和骨骼I—甲状腺激素
③生命活动:
血Ca+低—抽搐血Ca+高—肌无力K—维持心肌正常节律
④维持细胞渗透压和酸碱平衡:
浓度越高—渗透压越高
12.糖的分类:
①动植物都有的单糖:
葡萄糖、核糖、脱氧核糖
②动物单糖:
半乳糖
③植物单糖:
果糖
④动物二糖:
乳糖
⑤植物二糖:
蔗糖、麦芽糖
⑥动物多糖:
糖元
⑦植物多糖:
纤维素、淀粉
13.脂质分类:
①储能脂质:
②结构脂质:
类脂—磷脂:
膜结构的基本骨架(脑、卵、大豆中较多,有助于治疗脂肪肝)
③功能脂质:
固醇—胆固醇、VD、性激素、醛固酮:
维持正常新陈代谢和生殖过程
14.蛋白质:
①基本组成单位:
氨基酸(共20种,其中8种必需氨基酸,12种非必需氨基酸)
②通式:
③氨基酸结合方式:
脱水缩合
④肽键:
-CO—NH-
⑤多肽的命名:
氨基酸的个数
⑥蛋白质多样性的原因:
组成氨基酸的数目、种类、排序、蛋白质的空间结构不同
⑦蛋白质的功能:
组成成分:
肌肉
催化作用:
酶
运输作用:
载体、血红蛋白
调节作用:
蛋白质类激素(生长激素、胰岛素、促激素
免疫作用:
抗体
⑧相关计算:
肽键个数=氨基酸个数(n)-肽链数(m)
蛋白质分子量=128n-18(n-m)
基因(DNA)中碱基∶mRNA中碱基∶氨基酸个数=6∶3∶1
游离的氨基、羧基最小数=肽链数(m)
15.核酸:
核苷酸(共8种:
4种脱氧核苷酸、4种核糖核苷酸)
②表达通式:
DNA主要存在于细胞核中
RNA主要存在于细胞质中
16.概念区分:
①原生质:
细胞内的生命物质,不包括细胞壁,主要成分:
核酸、蛋白质、脂质。
不包括糖类
②细胞质:
细胞膜以内,细胞核以外胶状物质
③原生质体:
植物细胞去掉细胞壁后剩下的部分
④原生质层:
细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质
⑤基质:
细胞质基质、叶绿体基质、线粒体基质三者之间的区别:
组成成分不同、所含酶不同、功能不同
17.细胞膜
①组成成分:
蛋白质、磷脂、糖蛋白(识别、信息交流)
②基本骨架:
磷脂双分子层
③结构特点:
流动性:
体现:
动物细胞膜内陷、变形虫、受精作用、荧光材料、白细胞吞噬、细胞工程、内吞外排
④功能特点:
选择透过性(取决于蛋白质)体现:
海水淡化、污水净化
⑤出入细胞膜的方式:
主动运输:
矿质离子运输、小肠绒毛吸收葡萄糖、氨基酸、生长素极性运输
自由扩散:
酒精、水、O2、CO2、甘油、胆固醇、脂肪酸、脂溶性维生素、苯、尿素
18.细胞核:
①结构:
核膜—双层膜
核孔—大分子物质进出细胞核的通道(mRNA→外;
蛋白质→内)
染色质(体)--不同时期的不同表现形式,被碱性染料染成深色
②功能:
遗传物质储存、复制和转录的场所;
新陈代谢的控制中心
19.红细胞:
①成熟的哺乳动物的红细胞—没有细胞核、无各种细胞器、不合成蛋白质
②红细胞吸收葡萄糖的方式—协助扩散
③蛙的红细胞无丝分裂(无纺锤体产生,无染色体变化,又DNA复制)
④鸡血红细胞常用作提取DNA
20.病毒:
①分类地位:
无细胞结构
②寄生在活细胞内(寄主分三类:
植物、动物、细菌)
③只有DNA或RNA
④只提供复制的模板(氨基酸原料、核糖体、tRNA、核苷酸都由寄主提供)
核酸
核衣壳
(烟草花叶病毒、噬菌体)
⑤结构:
衣壳
囊膜、刺突(流感病毒)
⑥衣壳决定病毒抗原特异性
21.细胞器:
(见课本图)
结构特点
细胞器
细胞器形状
细胞功能
注意问题
双层膜结构
叶绿体
扁平(椭球)形
光合作用
色素、酶分布、少量DNA/RNA
线粒体
椭球形
有氧呼吸
酶分布、少量DNA/RNA
单层膜结构
内质网
网状
运输、加工
粗面、滑面
高尔基体
囊泡状
加工、分泌
动植物种功能不同(植物:
参与分裂时细胞壁的形成;
植物和动物:
与细胞分泌物的形成有关。
)
液泡
泡状
水分、颜色
色素、有机酸、单宁
无膜结构
核糖体
椭球形粒状小体
蛋白质合成
rRNA蛋白质
中心体
两个垂直的中心粒
有丝分裂有关
①能产生水的细胞器:
叶绿体、线粒体、核糖体
②能产生ATP的结构:
叶绿体、线粒体、细胞质基质
③高等植物根尖中细胞器:
无中心体、无叶绿体
④体内寄生动物的细胞器:
无线粒体
22.细胞分裂:
①连续进行有丝分裂的细胞有:
分生区、形成层、受精卵、癌细胞、部分干细胞
②DNA数目:
DNA复制加倍、分到两个子细胞减半
③染色体数目:
复制不加倍,着丝点分裂加倍,分到两个细胞减半
④染色单体数目:
有单体:
单体数=DNA数=2染色体数
无单体:
单体数=0时DNA=染色体数
23.有丝分裂:
①分裂间期:
时间长,是起点,DNA复制、蛋白质合成
②分裂期:
前期:
两现,两失,出现染色体
中期:
着丝点排列在赤道板上,是观察的最佳时期
后期:
着丝点分裂,向两极移动,染色体加倍
末期:
与前期相反
③主要特点:
染色体复制和平分
④动植物区别:
前期:
纺锤体的形成方式不同(中心体在间期复制,前期分开)
末期:
细胞质分裂方式不同(高尔基体)
24.从不同角度对生物进行分类:
非细胞生物:
病毒
代表:
细菌、蓝藻、放线菌、衣原体、
(1)生物支原体(原核生物中最小无细胞壁)、立克次氏体
原核生物细胞壁:
肽聚糖
细胞器:
只有核糖体,无其他复杂的细胞器
细胞生物拟核(核区):
只有DNA
植物(除蓝藻)动物(含原生生物)
真核生物真菌(酵母菌、霉菌、大型真菌—蘑菇)
细胞壁:
纤维素、果胶
原核生物:
无成型的细胞核(无核膜核仁)→DNA不与蛋白质结合→无染色体→不进行有丝分裂→也不进行减数分裂→不遵循遗传定律→只有基因突变无其他遗传的变异
(2)代谢类型:
①自养需氧型:
绿色植物、硝化细菌、蓝藻、铁细菌、硫细菌
②自养厌氧型:
红硫细菌、绿硫细菌
③异养需氧型:
动物(除体内寄生)、真菌、好氧细菌、菟丝子
④异养厌氧型:
体内寄生虫、厌氧菌(乳酸菌、破伤风杆菌、肺炎双球菌、产甲烷杆菌等)
⑤异养兼性厌氧型:
酵母菌、大肠杆菌
注意:
做题时要注意“养”和“氧”的区别
问题是同化作用、异化作用还是代谢类型
同化作用、异化作用(包括排出代谢废物)、物质代谢、能量代谢同时交错进行
(3)生态系统的成分:
①非生物物质和能量:
空气、水分、无机盐、阳光、热能
②生产者(自养型):
绿色植物、硝化细菌、蓝藻
③消费者(异养型):
动物(除蚯蚓、蜣螂)、寄生生物、共生生物(根瘤菌)
级别:
初级、次级、三级……
④分解者(腐生):
蚯蚓、蜣螂、异养腐生生物(蘑菇)
25.判断细胞分裂方式、时期:
(1)先看奇偶:
奇数—减数第二次分裂
(2)再看有无同源染色体:
无同源染色体—减数第二次分裂
(3)最后看同源染色体是否联会配对及分离:
存在—减数第一次分裂
不存在—有丝分裂
26.细胞分化:
①概念:
相同细胞的后代在形态结构、生理功能上发生的稳定性差异
②根本原因:
基因的选择性表达
③特点:
持久性—贯穿整个生命过程,胚胎时期达到最大限度
不可逆性—与组织培养的脱分化再分化不矛盾
遗传物质不改变--(选择性表达)手术也不改变
27.癌细胞:
受致癌因子的作用,不再分化,恶性增值
②特点:
适宜条件下无限增值
形态结构发生改变
表面发生改变,糖蛋白减少,易扩散
③原因:
直接原因:
接触致癌因子(物理因子、化学因子、生物因子)
根本原因:
28.细胞衰老特点:
①水分减少,细胞体积减少,细胞萎缩,代谢减慢
②酶活性降低(白发)
③色素逐渐积累(老年斑)
④细胞核体积增大,染色体固缩,颜色加深
⑤细胞膜通透性改变,物质运输功能下降
29.
①具有专一性的:
tRNA、载体、受体、酶、抗体、性激素、DNA
②DNA特性:
稳定性、多样性、特异性
③酶的特性:
高效性、专一性、多样性、受温度、PH的影响
30.关于能量:
①细胞内常用的能源物质:
葡萄糖(呼吸作用的底物)
②生物体内主要的能源物质:
糖类
③生命活动的直接能源:
ATP(三磷酸腺苷)
④生命活动的最终能源:
太阳能
⑤生物体内的储能物质:
⑥植物细胞内的储能物质:
淀粉
⑦动物细胞内的储能物质:
31.
物质名称
产生部位
化学本质
作用
活细胞
大多数是蛋白质、少数是RNA
催化
激素
动物的内分泌腺(器官)、植物特定部位
蛋白质、脂类、肽、氨基酸
调节
维生素
来自食物
脂类等
维持生命活动
必需氨基酸
氨基酸
合成蛋白质等物质
32.ATP
①结构简式:
A—PPP
②ATP中的能量来源:
光合作用光反应(用于光合作用暗反应)
呼吸作用(细胞质基质、线粒体)
磷酸肌酸(高能磷酸化合物)
③转化:
ATP过量----水解;
ATP不足----生成
33.能量的转化:
①呼吸放能:
C6H12O6+6O2+6H2O6CO2+12H2O+能量
C6H12O6CO2+C2H5OH+能量
C6H12O6C3H6O3+能量
稳定的化学能(有机物)→活跃的化学能(ATP)
②光合作用:
6CO2+12H2OC6H12O6+6O2+6H2O
光能→电能→活跃化学能→稳定化学能
NADP++H++2eNADPH
ADP+Pi+电能ATP(物质可逆,能量不可逆)
电能→活跃化学能
34.植物的水代谢:
①水的吸收:
吸胀吸水—亲水性物质吸水:
蛋白质>淀粉>纤维素
发生在分生区、形成层、干种子等
渗透吸水—原理:
渗透作用(半透膜、浓度差)
条件:
具有大液泡
②水的散失:
意义—促进水分的吸收和运输
促进矿质元素的运输
降低叶面温度
③质壁分离和复原:
质壁代表:
原生质层、细胞壁
质壁之间的液体是:
细胞液和外界溶液的混合液
分离的内因:
原生质层伸缩性比细胞壁大
分离的外因:
浓度差
质壁分离的条件:
活细胞、又细胞壁、大液泡、浓度差
④结论:
验证细胞的死活、验证伸缩性、验证渗透作用
⑤自动复原:
乙二醇、甘油、尿素、KNO3等溶液(50%蔗糖、15%盐酸都能使细胞失活)
越质壁分离吸水能力越强
⑥应用:
利用一系列浓度梯度测细胞液浓度
35.植物的矿质代谢:
①吸收过程:
主动运输(载体、能量)
与呼吸作用密切相关:
提供能量、中耕土壤、无土栽培
②吸收特点:
与水分的吸收使两个相对独立的过程(方式、动力、载体、选择性)
吸收具有独立性:
取决于载体的种类和数量
③利用:
不可再利用元素:
Fe、Ca等新组织出现缺乏症
可再度利用元素:
离子:
K+
不稳定化合物:
N、P、Mg老组织出现缺乏症
④无土栽培:
必需矿质元素的验证
36.光合作用:
①色素:
类胡萝卜素—胡萝卜素:
橙黄色—最快—最少(最窄)
叶黄素:
黄色
叶绿素—叶绿素a—蓝绿色—最多(最宽)
叶绿素b—黄绿色—最慢
什么颜色的玻璃透什么光
色素不储存光能
只有少数特殊状态的叶绿素吸收光能被激发,易失去电子,将光能转换成电能。
最终的电子供体:
水
最终的电子受体:
NADP+
②光合作用过程:
光反应:
物质变化—水的光解:
O2全部来自于水;
ATP的形成
能量变化—光能→电能→活跃化学能
暗反应:
物质变化—CO2的固定:
CO2+C5→2C3
C3的还原:
C3(CHO)
能量变化—活跃化学能→稳定化学能
③光合作用场所:
光反应—叶绿体基粒(囊状薄膜)
暗反应—叶绿体基质
④C3和C5的变化规律:
CO2减少时C3↓C5↑
光照变弱时C3↑C5↓
⑤C4植物:
(玉米、高粱、甘蔗、苋菜)
固定CO2能力强,先进行CO2+C3→C4(C4途径),再进行CO2+C5→C3(C3途径)
C3、C4植物叶肉细胞都含有正常叶绿体,C3维管束鞘细胞无叶绿体,C4维管束鞘细胞含无基粒的叶绿体、不进行光反应
C4植物维管束周围的花环型结构:
里圈--维管束鞘细胞;
外圈–部分叶肉细胞
⑥净光合量(实验测量光合量)=光合实际量(光合总产量、光合生产量)―呼吸消耗量
⑦影响光合作用的因素:
光照—影响光反应(光质、光强度、日照长短)
温度:
影响酶活性
CO2:
影响暗反应(农家肥、二氧化碳发生器)
矿质元素:
N、P、Mg、K
水:
影响光反应
⑧提高产量的措施:
降低呼吸消耗→提高净光合强度。
提高光能利用率:
延长光合作用时间、增大光合作用面积、提高光合作用效率
效率=同化/吸收
37.生物固氮:
(N2还原NH3)
N素
共生固氮菌:
根瘤菌豆科植物、异养需氧
有机物
①固氮菌根瘤:
薄壁细胞
自生≠自养、根瘤菌拌种、豆科植物绿肥
根瘤菌的特异性:
蚕豆根瘤菌侵入蚕豆、菜豆、豇豆
自生固氮菌:
圆褐固氮菌(固氮+分泌激素)
②主根开花前固氮能力强
③固氮作用的三种形式:
生物固氮、工业固氮、高能固氮
④氮循环中几种重要的作用:
硝化作用、反硝化、氨化作用
反硝化作用:
氧气不(HNO3→N2)
⑤自生固氮菌的分离原理:
无氮培养基对固氮菌的选择生长
分离不同种菌:
稀释
37.细胞呼吸:
①有氧呼吸:
条件—有氧气参加
场所—细胞质基质和线粒体
过程—C6H12O62CH3COCOOH+4[H]+能量(少)
2CH3COCOOH+6H2O6CO2+20[H]+能量(少)
24[H]+6O212H2O+能量(多)
②无氧呼吸:
条件—缺氧情况
场所—细胞质基质
过程—C6H12O62C3H6O3+能量
(玉米胚、马铃薯块茎、甜菜根、骨骼肌、乳酸菌)
C6H12O62C2H5OH+CO2+能量(水淹植物、酵母菌)
③细胞呼吸的实质:
分解有机物(彻底或不彻底),释放能量
④细胞呼吸意义:
供能;
原料(联系三大有机物转化的枢纽)
38.呼吸应用:
①种子萌发:
有机物总量↓有机物种类↑种子的总重量(湿重)↑
水分的吸收(未萌发、正在萌发、萌发后)
②土豆发芽(洋葱、蒜):
有机物总量↓有机物种类↑
③胚胎发育:
有机物总量↓有机物种类↑DNA总量↑单个细胞体积↓细胞总体积→
④鲜奶制酸奶(发面);
总能量↓有机物种类↑营养价值↑
⑤水果蔬菜保鲜:
三低—低温、低氧、低水
⑥制作酸菜(泡菜):
密封
⑦酿酒:
先通气再密封
⑧新疆瓜果甜的原因:
昼夜温差大
⑨只进行无氧呼吸:
不耗O2、释放CO2、C2H5OH=CO2
⑩只进行有氧呼吸:
CO2释放量=O2吸收量
既有无氧呼吸又有有氧呼吸:
CO2释放量>O2吸收量;
(CO2-O2=无氧呼吸)
C2H5OH释放量<CO2释放量(CO2-C2H5OH=有氧呼吸)
氧化分解:
无氧呼吸—CO2和C2H5OH或C3H6O3
有氧呼吸—CO2和H2O
39.糖代谢:
(80—120mg/dl)
①肌糖元:
剧烈运动供能
②肝糖元:
维持血糖浓度
③转化成非糖物质:
脂肪和非必需氨基酸等
④糖的三个来源,糖的三个去路
⑤来源和去路中非糖物质的区别
⑥糖:
O比例大,耗氧少,放量少
⑦与糖代谢有关的疾病:
低血糖症、高血糖症、糖尿病、
40.蛋白质代谢:
①合成蛋白质(大多数的酶、某些激素、抗体、载体、受体等)
②氨基转化作用:
形成新的非必需氨基酸(氨基酸数目不变、种类增加)
③脱氨基作用:
含氮部分—尿素(肝脏)—肾脏排出体外
不含氮部分—氧化分解、转化为糖类、脂肪等
④8种必需氨基酸:
甲硫、缬、赖、异亮、苯丙、亮、色、苏
⑤氨基酸的三个来源、氨基酸的三个去路
⑥中间产物:
不含氮部分(呼吸作用中的丙酮酸)
⑦蛋白质和氨基酸在体内不储存
⑧空腹喝牛奶不好的原因:
脱氨基后氧化分解、营养流失
⑨每天要摄入一定量的蛋白质的原因:
不贮存、不完全转化、分解更新
⑩动物性蛋白比植物性蛋白氨基酸种类全(玉米蛋白缺少色氨酸和赖氨酸,稻谷蛋白缺少赖氨酸,大豆含赖氨酸)
儿童、孕妇、大病初愈要多进食蛋白质(但不能为主)
GPT谷丙转氨酶(催化谷氨酸转化成丙氨酸)检测肝炎
41.脂质代谢:
①储存:
皮下结缔组织、肠系膜、大网膜
②氧化分解
③转化成糖类(在动物体内很难转化成蛋白质中的氨基酸)
④脂肪:
O比例小,耗氧多,放能多,产生代谢水多(骆驼)
⑤与脂质代谢有关的疾病:
动脉粥样硬化、脂肪肝(与磷脂有关)
42.三大营养物质代谢的转化:
糖脂肪
氨基酸
蛋白质
吃什么都可以发胖,吃什么都不会缺少能量
双向转化关系:
肝糖元、物质转化、细胞外液、生物膜出芽联系、ADP和ATP
43.肝脏的功能:
①解毒—将-NH2(NH3)转化成尿素
②维持血糖浓度—肝糖元
③消化—分泌胆汁(乳化脂肪)
④物质转化—合成胆固醇、磷脂、合成蛋白质(40%以上)、转氨基合成新的氨基酸(GPT)
⑤脂肪肝
44.生命活动的调节
①植物的激素调节(反馈调节)
②动物的神经调节和体液调节
③微生物酶合成调节和酶活性调节
45.植物的向光性:
①感受光刺激的部位—尖端
②向光弯曲的部位—尖端下面的一段
③直立生长—有生长素且分布均匀;
弯曲生长—有生长素但分布不均匀
④向光弯曲生长的原因:
单侧光引起生长素分布不均匀→背光侧多→生长快→向光弯曲
⑤极性运输:
从形态学上端→形态学下端(不能倒运)
⑥横向运输:
在尖端
⑦运输方式:
主动运输(由顶端优势可推出)
46.生长素的作用:
①促进扦插的枝条生根
②防止落花落果
③促进果实生长发育(不是成熟,成熟是乙烯)
④无籽番茄:
花蕊期去掉雄蕊,用适宜浓度的生长素类似物涂抹柱头,不能遗传
⑤无籽西瓜:
多倍体育种,染色体变异,能遗传
⑥三倍体香蕉:
无籽,靠营养生殖
⑦食用的部分为非种子、果实类:
影响授粉也不会影响产量(如:
叶茎类蔬菜)
⑧食用部分为果实类:
影响授粉后能用生长素涂抹来保持产量(如:
桃、杏)
⑨食用部分为种子类:
影响授粉对产量影响极大,种子空瘪不能治,必须双受精(瓜子、豆子)
47.生长素的双重性(低促高抑)
①顶端优势:
棉花、果树、茶树、路篱、移栽要解除顶端优势
②除草剂:
双子叶植物敏感性高
③不同器官敏感度不同:
根(10-10)>芽(10-8)>茎(10-4)
④根的向地性:
近地侧抑制、背地侧促进
⑤根的背光性:
背光侧抑制、向光侧促进
⑥茎的背地性:
近地侧促进快、背地侧促进慢,但都促进
⑦茎的向光型:
背光侧促进快、靠光侧促进慢,但都促进
48.
①非条件反射:
眨眼、吮吸、缩手、膝跳、搔扒、分泌消化液
②条件反射:
食物非条件刺激、铃声无关刺激→条件刺激→形成条件反射
③反射弧:
感受器→传入神经→神经中枢→传出神
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