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遗传病、肿瘤、传染性疾病的诊断。
其原理——DNA分子交杂
16.手足口病——体表传染
17.基因医治的大体原理是转基因技术。
对神经细胞损伤等难以达到医治目的
18.基因医治方式:
采用转基因技术将带有医治作用的基因(目的基因),导入患者的受体细胞中,体外培育使其增殖,然后输回患者体内
将带有医治作用的基因通过载体直接进入人体细胞中
19.常染色体隐性遗传性疾病——腺苷脱氨霉(用基因医治)
20.肺癌是由于尼古丁、煤焦油等造成
21.肺结核:
结核杆菌
22.能够进行基因诊断的部份疾病因子:
疾病类
细菌类
寄生虫类
单纯性疮疹病毒
大肠杆菌
锥虫
肝炎病毒
沙门氏菌
丝虫
腺病毒
军团菌
乳头状病毒
弧菌
血吸虫
HIV(艾滋病病毒)
链球菌
弓形虫
风疹病毒
葡萄球菌
旋毛虫
23.传染病的类型和传播方式
类型
病原体的原始寄生部位
传播方式
病例
体表传染病
皮肤、体表
直接或间接接触
手足口病等
呼吸道传染病
呼吸道粘膜内、肺
空气、飞沫
非典、甲型H1N1、流感等
消化道传染病
消化道粘膜内、消化道
唾液、饮食
甲肝、痢病等
血液传染病
血液中
输血、静脉注射、吸毒、蚊虫叮咬、母婴传播
艾滋病、乙肝等
24.病毒无细胞
25.
地壳(非生物)
人体(生物)
元素
含量(ppm)
O
×
10^5
Si
C
Al
10^4
H
Fe
N
Ca
Na
S
10^3
K
P
Mg
26.生物界与非生物界具有统一性和不同性
27.生物体内的任何一种元素都能够在无机自然界找到
28.同一种元素在人体细胞中的含量和地壳中含量不同
29.不同生物体内所含元素种类大体相同
30.缺硒会患有“克山病”。
心肌细胞变性,细胞死亡
31.地球上天然存在的元素有90多种
32.在组成生物体的元素中,C、H、O、N、P、Ca等元素的质量和地壳中含量不同
∨33.原子是物质的大体单位
34.水和无机盐是细胞中的无机化合物
35.在活细胞中,水是含量最多的物质
36.细胞中含有水分,对于维持细胞的形态、保证代谢的正常进行具有重要作用
37.水分子以自由水和结合水两种形式存在于细胞中。
自由水在细胞内能够自由流动
38.自由水的作用:
细胞内良好的溶剂
进行生化反映的介质或直接参与化学反映
参与细胞内的各类代谢作用(如:
光合作用、细胞呼吸)
运输营养物质和代谢废物
39.结合水是组成细胞结构的重要成份
40.体内结合水的含量相对增多,使植物的抗逆性增强,以适应不良的环境条件
41.细胞中的无机盐常以离子的形式
42.生理盐水的浓度为﹪
43.细胞中无机盐作用
作用
举例
维持细胞的酸碱平衡和渗透压
如:
红细胞中的磷酸氢二钾(
磷酸二氢钾(
)等无机盐参与维持细胞酸碱平衡
合成有机物的原料
磷(P)是合成核苷酸的原料,镁(Mg)是合成叶绿素的原料
合成某些特殊生理功能物质做物质的原料
合成血红蛋白需要铁(Fe),合成甲状腺激素需要碘(I)
44.缺氟会有龋齿;
缺铁会患白血病;
缺钙影响骨骼生长
45.植物从大气吸收的气体中会含有C、O元素,主要吸收
植物从土壤中吸收的无机盐中含有N、P、S、K等元素
46.微量元素→Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo→生命活动所需的元素
47.心肌和血液的含水量不同不大,可是心肌具有坚韧的形态,血液却能川流不息,这种不同是水在这两种组织中的存在形式不同,心肌中结合水的含量更高
48.判断不同条件小生物的失水情形:
鲜种子放在阳光下暴晒,重量减轻:
自由水散失
干种子不浸泡则不萌生:
自由水越多,代谢越旺盛
干种子用水浸泡后仍能萌生:
失去自由水的种子仍维持其生理活性
种子放在试管中,用酒精灯加热,试管壁上有水珠:
失去结合水
失去结合水的种子浸泡后不萌生:
失去结合水的细胞失去生理活性
49.缺少
时,动物会出现肌肉抽搐现象;
过量时,又会出现肌肉乏力现象
50.缺少
时,番茄果实顶端呈暗绿色或灰白色缺少
时,番茄植株的老叶端和边缘
51.几种常见无机盐的功能:
无机盐
在细胞内或生物体内的生理功能
在细胞内或生物体的生理功能
叶绿素必需的原料
血红蛋白的主要成分
合成核苷酸的原料
人体内100多种酶的重要组成成分
CaCO
动物和人体骨骼、牙齿中的重要成分
维持细胞内液的渗透压
维持细胞外液的渗透压
哺乳动物血液中钙盐含量太低,出现抽搐
某些酶的活化因子
各种离子
维持细胞和生物体内酸碱平衡
52.人体钙盐代谢异样引发的疾病
短时刻血钙减低会致使肌肉抽搐;
血钙太高会致使肌无力;
长期缺钙,婴幼儿会患佝偻病,成年人会患软骨病,老年人会致使骨质疏松
53.有机物的碳骨架是指碳原之间单键、双键、三键相结合,形成不同长度的链状、分支链状或环状结构
54.蛋白质分子的肽链是以氨基酸为大体单位的碳骨架组成的,它的碳骨架呈链状结构
55.组成生物体最重要的有机化合物有糖类、脂类、蛋白质、核酸
56.糖类(
)
由C、H、O、3种元素组成的
57.植物细胞中的多糖主如果纤维素和淀粉
58.动物细胞中的多糖主如果糖原
59.糖的分类、散布和功能
种类
分布
功能
单
糖
五碳糖
核糖
动、植物细胞
组成核酸
脱氧核糖
细胞的主要能源
六碳糖
葡萄糖
供能
果糖
植物细胞
半乳糖
动物细胞
二
麦芽糖
发芽的小麦等较多
蔗糖
甘蔗、甜菜中较多
乳糖
动物的乳汁中较多
多
纤维素
植物细胞中较多
支持、保护细胞
淀粉
植物
储存能量
糖原
动物的肝脏、肌肉
60.糖类可分单糖、多糖、二糖
61.脱氧核糖是组成DNA的成份
62.维生素D:
增进人体对
和P的吸收
63.单糖、麦芽糖、乳糖等是还原性糖,与斐林试剂反映,可产生砖红色沉淀。
在淀粉酶的作用下,淀粉水解成麦芽糖,麦芽糖与菲林试剂反映,呈现砖红色沉淀
64.淀粉、蔗糖是非还原性糖,与斐林试剂反映没有砖红色沉淀
65.用斐林试剂来检测还原性糖的存在
66.脂质是生物体的重要组成成份,主要由C、H、O,3种元素组成。
包括脂肪、类脂(如磷脂)和固醇(如胆固醇)等
67.类脂中的磷脂是组成生物膜的重要物质,所有细胞都含有磷脂
68.脂肪是细胞代谢所需能量的主要贮存形式
69.缺氮的植株生长矮小、消瘦、叶色淡绿,但失绿较为均,一般不出现斑点,较老的叶子,叶柄第一失绿,叶易脱落;
花少,果实少而小,提前成熟。
但氮元素多余也会引发植物生长过旺,叶色浓绿,迟熟等。
(氮是植物细胞原生质的重要组成物质,又是叶绿素不可缺少的组成部份)
70.缺磷的植物除生长矮小、消瘦外,还表现为叶色暗绿、缺乏光泽,下部老叶和茎秆呈紫红色,开花结果少等。
磷多余的植物虽然叶片大小正常,可是失绿黄化现象,乃至叶片出现褐色枯斑状。
(磷是植物细胞原生质的重要组成物质,对植物体内的物质合成转化与转移有重要作业)
71.缺钾的植株叶色暗绿或紫蓝,老叶的尖端和边缘慢慢失绿,发黄焦枯等(钾在植物体内是一种生理活动和强元素,含量也较高)
72.缺镁的植物出现叶脉间失绿,但叶脉仍呈现清楚的绿色(镁是叶绿素的重要组成成份,镁还参与体内各类主要含磷化合物的生物合成)
73.生理盐水是指哺乳动物和淋巴等渗的无机盐溶液,常常利用的是含﹪NaCl的水溶液。
人体的红细胞在生理盐水中会维持原有的形态,若是放到清水里,会吸水涨破。
说明无机盐能调理人体的渗透压,维持细胞的正常形态
74.硼能增进花粉的萌芽和花粉管的生长,缺少硼时常致使“花而不实”
75.人体代谢进程中产生的一些代谢物质会改变体液的酸碱度,人体血液中存在H
和
等物质,能够中和这些转变。
说明无机盐对于维持人体内环境酸碱平衡的相对稳固具有重要作用
76.不同生物体内所含元素种类大体相同;
不通物体内每种化学元素的含量不同
77.在患急性肠炎时,要及时注射生理盐水,维持水分代谢平衡;
不慎受外伤后,要用﹪的盐水清洗伤口,是细胞的等渗溶液并有清洁作用;
在高温时,要喝淡盐水,维持无机盐代谢的平衡
78.淀粉碰到碘溶液呈现蓝色。
可在口腔分泌的唾液淀粉酶的作用下分解为麦芽糖,在小肠内进一步分解为葡萄糖,在小肠内被吸收进入毛细血管;
脂肪在胆汁和脂肪酶的作用下分解为甘油和脂肪酸,被毛细淋管吸收
79.纤维素不溶于水,是植物细胞壁的主要成份。
细菌细胞壁由肽聚糖组成它们保护质膜免受机械力和渗透作用的损伤
80.利用含糖食物后或注射葡萄糖溶液后,血液中的葡萄糖(血糖)浓度升高,一部份进入细胞内被氧化,为人类活动提供能量;
另一部份血糖用于合成糖原和脂肪,贮存于人体内
81.用斐林试剂鉴定还原性糖实验中出现的颜色转变及原因:
因加入的斐林试剂中含有
,故溶液呈浅蓝色,加热后,部份
被还原为CuO,故而出现砖红色沉淀
82.癌症的医治:
手术切除、放射线疗法、化学疗法、免疫疗法
83.蛋白质是细胞中含量最多的含氮化合物,含有C、H、O、N,大部份还含有S
84.蛋白质的大体单位是氨基酸
85.蛋白质组成:
氨基酸脱水缩合成多肽再组成蛋白质
86.氨基酸的结构通式
87.蛋白质是生物大分子,由许多氨基酸分子通过脱水缩合形成肽键(-CO-NH-)相连而成。
【氨基酸先组成肽键,再合成蛋白质】
88.一个肽键至少有一个氨基和一个羧基
89.多肽:
一个氨基酸分子的羧基和另一个氨基酸分子的氨基缩合脱去一分子水形成肽键,相应形成的化合物质称为二肽;
由三个氨基酸分子脱去两分子水形成的肽叫三肽;
由n个氨基酸分子以肽键相连形成肽键,称为多肽(n≧3)
90.形成的肽键数=脱去的水分子=氨基酸数-形成的肽链
91.蛋白质的部份功能及举例:
催化:
生物体内各类化学反映几乎都是在蛋白质类的酶的催化下进行
运输:
血红蛋白运输氧气,脂蛋白随血流将脂质从肝运输身体其他部份
运动:
肌肉中的一些蛋白质组成肌肉的收缩系统
结构:
细胞膜主要蛋白质和磷脂组成,还有各类结构蛋白质
防御:
抗体具有免疫功能
调控:
激素等能调节、控制细胞的生长、分化、遗传信息的表达
92.蛋白质的鉴定
类别
试管1
试管2
豆浆研磨液
2ml
试剂
先加入2ml(双缩脲试剂)A(质量浓度为0.1g/ml的NaOH溶液)振荡摇匀;
再加入3滴双缩脲试剂B(质量浓度为0.01g/ml的CuSO
溶液
加入2ml蒸馏水,振荡摇匀
颜色反应
溶液变紫色
溶液颜色不变
95.蛋白质相对分子量=氨基酸相对分子量总和-失去的水分子的相对分子质量总和=(氨基酸数×
氨基酸的平均分子质量)-18×
(氨基酸数-形成的肽链数)
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