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核酸
②控制生物性状
RNA
③催化化学反(RNA)
1.5蛋白质的相关计算
组成蛋白的氨基酸个数
m,
组成蛋白的条数
n,
组成蛋白的氨基酸的平均相分子量
a,
蛋白中的个数
x,
蛋白的相分子量
y,
控制蛋白的基因的最少碱基数
r,
数=脱去的水分子数,
x
m
n⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯①
蛋白的相分子量
y
ma
18x
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯②
也许
ra
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯③
3
2
1.6蛋白质的组成层次
C、H、O、N、S氨基酸基本成分
C、H、O、N、P、Fe、Cu⋯⋯离子和(或)分子其他成分
1.7核酸的基本组成单位
名称
基本成位
一分子磷酸(H3PO4)
一分子五碳糖
核苷酸(8种)
(核糖或脱氧核糖)
核苷
一分子含氮碱基
(5种:
A、G、C、T、U)
脱氧核苷酸
一分子磷酸
(4种)
一分子脱氧核糖
脱氧核苷
(A、G、C、T)
核糖核苷酸
一分子核糖
核糖核苷
(A、G、C、U)
1.8生物大分子的组成特点及多样性的原因
基本位
化学通式
聚合方式
多性的原因
①葡萄糖数量不相同
葡萄糖
C6H12O6
②糖的分支不相同
③化学的不相同
R
①氨基酸数量不相同
氨基酸
NH2CCOOH
脱水合
②氨基酸种不相同
③氨基酸排列次序不相同
H
④的空构
①核苷酸数量不相同
核苷酸
②核苷酸排列次序不相同
(DNA和RNA)
③核苷酸种不相同
1.9生物组织中还原性糖、脂肪、蛋白质和
DNA的判断
物质
试剂
操作要点
颜色反响
还原性糖
斐林试剂(甲液和乙液)
临时混杂
砖红色
加热
苏丹Ⅲ(苏丹Ⅳ)
切片
桔黄色(红色)
高倍镜观察
蛋白质
双缩脲试剂(A液和B液)
先加试剂A
紫色
再滴加试剂B
二苯胺
加溶液5Ml
蓝色
开水加热5min
1.10选择透过性膜的特点
自由经过水
选择透过性膜的特点三个经过能够经过被选择的离子和小分子
不能够经过其他离子、小分子和大分子
1.11细胞膜的物质互换功能
自由扩散
离子、小分子
主动运输
物质互换
内吞
大分子、颗粒
外排
1.12线粒体和叶绿体共同点
1、拥有双层膜结构
2、进行能量变换
3、含遗传物质——DNA
4、能独立地控制性状
5、决定细胞质遗传
6、内含核糖体
亲脂小分子
高浓度——→低浓度
不用耗细胞能量(ATP)
离子、不亲脂小分子低浓度——→高浓度需载体蛋白运载
耗资细胞能量(ATP)
膜的流动性、膜交融特点
膜
的
流
动
性原
理
4
7、有相对独立的转录翻译系统
8、能自我分裂增殖
1.13真核生物细胞器的比较
名称
化学组成
存在地址
膜结构
主要功能
线粒体
蛋白质、呼吸酶、RNA、
动植物细胞
能
有氧呼吸的
脂质、DNA
量
主要场所
双层膜
蛋白质、光合酶、RNA、
代
叶绿体
植物叶肉细胞
光合作用
脂质、DNA、色素
谢
内质网
蛋白质、酶、脂质
与蛋白质、脂质、糖类
的加工、运输相关
高尔基体
蛋白质、脂质
动植物细胞中广
单层膜
蛋白质的运输、加工、
泛存在
细胞分泌、细胞壁形成
溶酶体
蛋白质、脂质、酶
细胞内消化
核糖体
蛋白质、RNA、酶
合成蛋白质
中心体
动物细胞
无膜
与有丝分裂相关
低等植物细胞
1.14细胞有丝分裂中核内DNA、染色体和染色单体变化规律
间期
先期
中期
后期
末期
DNA含量
2a—→4a
4a
2a
染色体数量(个)
2N
4N
染色体单数(个)
染色体组数(个)
同源染色数(对)
N
注:
设间期染色体数量为
2N个,未复制时DNA
含量为2a。
1.15理化因素对细胞周期的影响
理化因素
机理
应用
过分脱氧胸苷
+
控制DNA复制
治疗癌症
秋水仙素
控制纺锤体形成
获得多倍体
低温(2—4℃)
影响酶活和供能
低温储蓄
+表示有影响
1.16细胞分裂异常(或特别形式分裂)的种类及结果
种类
分裂方式
结果
事例
细胞质不分裂
有丝分裂
双(多)核细胞
多核胚囊
个别染色体不分别
有丝分裂、减数分裂
单体、多体
21三体、唐氏综合征
所有染色体不分别
多倍体
四倍体植物
染色体多次复制,但不分别
多线巨大染色体
果蝇唾腺染色体
5
两个以上中心体有丝分裂多极核
1.17细胞分裂与分化的关系
M
G0期(暂不增殖)
G2
衰老
死亡
周期性细胞
终端分化细胞
G
S
1.18已分化细胞的特点1.19分化后形成的不相同种类细胞的特点
形态结构特化基因表达不相同
新陈代谢改变形态结构不相同
已分化细胞不相同种类细胞
生理功能专一生理功能不相同
分裂能力丧失代谢活动不相同
1.20分化与细胞全能性的关系
体细胞分化程度越低全能性越高,分化程度越高全能性越低
生殖细胞(如卵细胞、花粉)分化程度高,全能性也高
受精卵分化程度最低(还没有分化),全能性最高
1.21细胞的生活史癌变(长生)
异常分化
绝大多数细胞未分化分化衰老死亡
细胞
干细胞
分裂
干细胞特点:
(无量增殖)
既分裂也分化
少量细胞
6
癌细胞
癌细胞特点:
只分裂不分化
1.22癌细胞的特点
无量分裂增殖
长生细胞
形态结构变化
成纤维细胞癌变
扁平梭形
球形
细胞物质改变
如癌细胞膜糖蛋白减少,细胞黏着性降低,易转移扩散。
癌细胞膜表面含肿瘤抗原,肝癌细胞含甲胎蛋白等
癌细胞的特点
正常功能丧失
新陈代谢异常
如线粒体功能阻拦,无氧供能
惹起免疫反响
主若是细胞免疫
能够种间移植
可移植在异种生物体内生长,形成癌瘤
1.23衰老细胞的特点
水少
水分减少,细胞萎缩,体积变小,代谢减慢
酶低
酶的活性降低
助
水酶色核透
记
色累
色素积累,阻拦细胞内物质交流和信息传达
(水煤色黑透)
词
核大
细胞核体积增大,染色体固缩,染色加深
透变
细胞膜通透性改变,物质运输功能降低
1.24细胞的死亡
环境因素突变
病理性死亡(细胞坏死)
细
病原体入侵
胞
死
动物变态
蝌蚪尾部消失
亡
花儿凋落
花瓣凋萎
程序性死亡(细胞凋亡)
正常生命需要
极体消失
7
大多数淋巴细胞死亡
1.25生物膜与生物膜系统
组成细胞的膜的总称
见解
结构上的联系
生物膜
功能上的联系
生理作用
生物膜系统
研究意义
化学组成相似
基本结构相同
核外膜——内质网膜——胞膜
直接联系
内质网膜——线粒体外膜(或相依)
间接联系内质网膜—膜泡—高尔基体膜—膜泡—胞膜
分泌作用
内质网-高尔基体-细胞膜
协相
调互
细胞膜-溶酶体
工配
胞饮作用
作合
为细胞供给牢固的内环境
细胞膜
进行物质运输、能量互换、信息传达
为化学反响供给场所
将细胞分开成功能小区
工业上淡化海水,办理污水
农业上研究抗寒、抗旱、耐盐机理
医药上人造膜资料取代病变器官
结构上亲近联系
细胞膜、核膜及具膜细胞器组成的结构系统
功能上相互依存
你知道吗细胞分裂产生新细胞
细胞分化产生新细胞种类
基因突变产生新基因
基因重组产生新基因型
8
生殖隔断产生新物种
1.26细胞工程
植
植物组织培育
物
工
程
植物体细胞杂交
动物细胞培育
动物细胞交融
单克隆抗体
胚胎移植
核移植
脱
离体的
化
愈伤
植物器官
组织
组织或细胞
细胞A
去壁
交融
细胞B
动物组织单个细胞
动物细胞A交融精选
动物细胞B
免
小
鼠
疫
B
提
融
取
合
小鼠骨髓瘤细胞
再
化根
芽
杂种细胞
原代培育
筛杂
选交
瘤
体
组织培育
传代培育
细胞培育
体内
培育
抗
体外
你知道吗
动物细胞培育代数与取材相关
细胞根源
可传代数
人胎儿细胞
50代
成人细胞
20代
9小鼠
14—28代
乌龟
90—125代
1.27植物组织培育与动物细胞培育的比较
比较项目
生物学原理
细胞全能性
细胞分裂
培育基性质
固体
液体
培育基成分
蔗糖、氨基酸、维生素、水、矿物质、生长
葡萄糖、氨基酸、无机盐、
素、细胞分裂素、琼脂
维生素、水、动物血清
取材
植物器官、组织或细胞
动物胚胎、幼龄动物器官或
培育对象
分其他单个细胞
过程
脱分化、再分化
原代培育、传代培育
细胞分裂生长分化特点
①分裂:
形成愈伤组织
①只分裂不分化
②分化:
形成根、芽
②贴壁生长
③接触控制
培育结果
新的植株或组织
细胞株或细胞系
①迅速生殖
①生产蛋白质生物制品
②培育无病毒植株
②皮肤细胞培育后移植
③提取植物提取物(药物、香料、色素等)
③检测有毒物质
④人工种子
④生理、病理、药理研究
⑤培育转基因植物
培育条件
无菌、适合的温度和
pH
1.28植物体细胞杂交与动物细胞交融的比较
先期办理
原生质系统备:
细胞分别:
纤维素酶和果胶酶办理
胰蛋白酶办理
方法和手段
①物理:
离心、振动、电刺激
(同前)
②化学:
聚乙二醇(PEG)
③生物:
灭活的病毒
进行远缘杂交,创立植物新品种
①制备单克隆抗体
②基因定位
下游技术(后续技术)
细胞——生物体结构和功能的基本单位
葡萄糖——组成多糖的基本单位
氨基酸——组成蛋白质的基本单位
核苷酸——组成核酸的基本单位
10
基因——控制生物性状的基本单位
种群——生物生计和进化的基本单位
11
第二单元生物的新陈代谢
Ⅰ植物代谢部分:
酶与ATP、光合作用、水分代谢、矿质营养、生物固氮
2.1酶的分类
含蛋白如胃蛋白
(蛋白质本质)
RNA
(核酸本质)
离子
复合
助因子
有机物
存在于低等生物中,将RNA自我催化。
生命起源的研究有重要意。
唾液淀粉含Cl-
胞色素氧化含
Cu2+
分解葡萄糖的含
Mg2+
NADP(Ⅱ)
B族生素
生物素(化的)
RNA端粒含RNA
2.2酶促反响序列及其意义
促反序列生物体内的促反能够序接起来,即第一个反的物是第二个反的
底物,第二个反的物是第三个反的底物,以此推,所形成的反叫促反序列。
如
ABCD⋯⋯物
1234n
意各样反序列形成胞的代网,使物代和能量代沿着特定路有序行,确
定了代的方向。
2.3生物体内ATP的根源
ATP根源
反式
光合作用的光反
化能合成作用
ADP+Pi+能量——→ATP
有氧呼吸
无氧呼吸
其他高能化合物化
(如磷酸肌酸化)
C~P(磷酸肌酸)+ADP——→C(肌酸)+ATP
12
2.4生物体内ATP的去向
植物
酶
ATP——→ADP+Pi+能量
动物
光合作用的暗反响
矿质元素吸取
新物质合成
植株的生长
神经传导和生物电
肌肉缩短
吸取和分泌
合成代谢
生物发光
2.5光合作用的色素
胡萝卜素
(橙黄色)胡萝卜素
快
吸取传达光能
叶黄素
大多数叶绿素a
(黄色)叶黄素
分别
作用
叶绿素b
(蓝绿色)叶绿素
a
(黄绿色)叶绿素
b慢
吸取转变光能
特别状态的叶绿素a
色素
类胡萝卜素
叶绿体基粒的
组成
分布
类囊体薄膜上
叶绿素a
叶绿素
2.6光合作用中光反响和暗反响的比较
光反响
暗反响
反响场所
叶绿体基粒
叶绿体基质
能量变化
光能——→电能
活跃化学能——→牢固化学能
电能——→活跃化学能
物质变化
H2O——→[H]+O2
CO2+NADPH+ATP———→
NADP++H++2e——→NADPH
(CH2O)+ADP+Pi+NADP++H2O
ATP+Pi——→ATP
反响物
H2O、ADP、Pi、NADP+
CO2、ATP、NADPH
反响产物
O2、ATP、NADPH
(CH2O)、ADP、Pi、NADP+、H2O
反响条件
需光
不需光
反响性质
光化学反响(快)
酶促反响(慢)
反响时间
有光时(自然状态下,无光反响产物暗反响也不能够进行)
13
2.7C3植物和C4植物光合作用的比较
C3植物
C4植物
叶肉细胞的叶绿体基粒
叶肉细胞的叶绿体基质
维管束鞘细胞的叶绿体基质
CO2固定
仅有C3路子
C4路子—→C3路子
2.8C4植物与C3植物的鉴别方法
方法原理
在强光照、干旱、高
生理
温、低CO2时,C4
学方
植物能进行光合作
法
用,C3植物不能够。
形态
维管束鞘的结构差
异
①合成淀粉的场所化学不相同
方法②酒精溶解叶绿素③淀粉遇面碘变蓝
条件和过程
现象和指标
结论
生长情况:
正常生长
正常生长:
C4植物
或
枯败死亡:
C3植物
密闭、强光照、干旱、
枯败死亡
高温
过叶脉横切,装片
①是否有两圈花细
胞围成环状结构
是:
②鞘细胞是否含叶否:
绿体
出现蓝色:
出现①现象时:
叶片脱绿→加碘→①蓝色出现在维管
过叶脉横切→制片
束鞘细胞
出现②现象时:
→观察
②蓝色出现在叶肉
2.9C4植物中C4路子与C3路子的关系
草酰乙酸(C4)
苹果酸C4
NADP+
NADPH
PEP羧化酶
CO2
AMP
ATP
磷酸烯醇式
丙酮酸C3
丙酮酸(C3)
C5
(CH2O)
叶肉细胞
维管束鞘细胞
磷酸烯醇式丙酮酸英文缩写为PEP。
14
2.10C4植物比C3植物光合作用强的原因
结构原因:
以育不良,无花环型结构,无
发育优异,花环型,叶绿体大。
维管束鞘细胞的结构
叶绿体。
暗反响在此进行。
有利于产物
光合作用在叶肉细胞进行,淀
运输,光合效率高。
粉积累,影响光合效率。
生理原因:
只有磷酸核酮糖羧化酶。
两种酶均有。
磷酸核酮糖羧化酶与
CO2亲和
PEP羧化酶与CO2亲和力大,
磷酸核酮糖羧化酶
力弱,不能够利用低
CO2。
利用低CO2能力强。
2.11光能利用率与光合作用效率的关系
光能利用率
光合作用制造的有机物所含的能量
照在地面上的总能
=
照在该地面的总的光能
量中被转移的能量
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