高中生物千分考复习提高讲课讲稿Word文件下载.docx
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蔗糖、麦芽糖
7.糖的分类动物双糖:
乳糖
植物多糖:
纤维素、淀粉
动物多糖:
糖原(肝糖原、肌糖原)
还原性糖:
葡萄糖、果糖、核糖、脱氧核糖、半乳糖、麦芽糖、乳糖
脂肪:
储能
8.脂质分类磷脂:
膜结构基本骨架(脑、卵、大豆中磷脂较多)
胆固醇:
细胞膜的重要成分,合成性激素、VD、肾上腺皮质激素等物质原料
9.写出核酸基本组成单位核苷酸的连接方式
五碳糖A、T、G、C脱氧核苷酸→DNA主要存在于细胞核
磷酸核苷酸
含N碱基A、U、G、C核糖核苷酸→RNA主要存在于细胞质
基本组成单位:
氨基酸(写出通式)
氨基酸结合方式:
脱水缩合
肽键:
─CO─NH─
多肽的命名:
几个氨基酸就叫几肽
蛋白质多样性的原因:
氨基酸种类、数量、排列顺序、肽链空间结构
肌肉
催化作用:
酶
10.蛋白质结构运输作用:
载体、血红蛋白
蛋白质功能调节作用:
蛋白质类激素(生长激素、胰岛素、促激素)
免疫作用:
抗体
肽键个数=脱去的水分子数=氨基酸个数(N)─肽链条数(M)
蛋白质分子量=N×
氨基酸的平均分子量-18×
(N─M)
相关计算基因(DNA)中碱基:
mRNA中碱基:
氨基酸个数=6:
3:
1
几条肽链至少几个氨基和几个羧基(至少两头有)
11.物质鉴定
鉴定物质
实验试剂
实验现象
注意事项
还原性糖
班氏试剂
砖红色(红黄色)沉淀
加热至沸腾
脂肪
苏丹III染液
橘红色
用显微镜观察,观察切片明显
蛋白质
双缩脲试剂
紫色
先加5%NaOH,后加1%CuSO4
淀粉
碘液
蓝色
12.原生质(体):
细胞膜、细胞质、细胞核
细胞质:
细胞膜以内,细胞核以外胶状物质
原生质层:
细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质
蛋白质、磷脂、糖蛋白(识别、信息传递等)
基本骨架:
磷脂双分子层(区别DNA的基本骨架)
结构特点:
流动性体现:
动物细胞膜内陷,变形虫,受精作用
13.细胞膜荧光材料移动,白(吞噬)细胞,细胞融合,胞吞胞吐
功能特点:
选择透过性(取决于蛋白质)
主动运输:
矿质离子、葡萄糖、氨基酸、生长素
出入膜自由扩散:
酒精、O2、CO2、甘油、胆固醇、脂肪酸、脂溶性维生素
协助扩散:
葡萄糖从血浆进入红细胞
14.细胞器(参照课本细胞图)
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
椭圆球形
光合作用
色素、酶、少量DNA/RNA/核糖体
线粒体
短棒形
有氧呼吸
酶、少量DNA/RNA/核糖体,体内寄生动物无线粒体(蛔虫)
单层膜结构
内质网
网状
运输、加工
粗面、光面(与脂质代谢有关)
高尔基体
扁囊状、泡状
加工、分泌
与植物细胞壁的形成有关
液泡
泡状
水分、颜色
色素、有机酸
溶酶体
清理残渣碎片
水解酶
无膜结构
核糖体
颗粒状
蛋白质合成
rRNA、蛋白质
中心体
两个⊥中心粒
有丝分裂
动物有、低等植物也有
能产生水的细胞器:
叶绿体、线粒体、核糖体
能产生ATP的结构:
叶绿体、线粒体、细胞质基质
核膜双层膜结构mRNA→外
结构核孔大分子物质进出核的通道蛋白质→内
13.细胞核染色质/体同一种物质在不同时期的两种形态,被碱性染料染成深色
核基质
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
成熟的哺乳动物的红细胞无核,无各种细胞器,不合成蛋白质
14.红细胞
蛙红细胞进行无丝分裂(无纺锤体、染色体,有DNA复制)
无细胞结构(分类地位)细菌病毒(噬菌体)
15.病毒寄生在活体(寄主不同,分为三类)植物病毒
只有DNA或RNA动物病毒
只提供模板(原料、能量、酶、核糖体、tRNA都由寄主提供)
核酸
16.流感病毒衣壳核衣壳烟草花叶病毒,噬菌体,腺病毒只有核衣壳
包膜包膜子粒(衣壳决定病毒抗原特异性)
流感病毒、脊髓灰质炎病毒、HIV、SARS、烟草花叶病毒都是RNA病毒(RNA结构不稳定,变异频率高)
有无细胞核(真核/原核)
17.能从不同角度对同一生物进行分类新陈代谢类型同化—自养/异养
异化—需氧/厌氧
生态系统中的成分(生、消、分)
非细胞生物:
病毒细菌:
蓝藻、放线菌、衣原体、支原体
原核生物细胞壁:
肽聚糖
(1)生物细胞器:
只有核糖体,无其他复杂细胞器
细胞生物拟核:
无核膜,无染色体(一个DNA)
植物、动物(含原生动物)
真核生物真菌(单细胞酵母菌、霉菌、大型真菌)
原核生物的拟核(无膜仁)→无丝分裂(分裂生殖)不能有丝分裂和减数分裂→不遵循孟德尔定律→只有基因突变无其他变异
自养需氧型:
绿色植物、硝化细菌、蓝藻
(2)异养需氧型:
除体内寄生虫外的动物、真菌、好氧细菌、菟丝子
异养厌氧型:
蛔虫、厌氧菌(乳酸菌、破伤风杆菌、产甲烷杆菌等)
兼性厌氧型:
酵母菌、大肠杆菌
非生物的物质(空气、水分、无机盐)和能量(阳光、热能)
生产者(自养型):
主要指绿色植物还有硝化细菌、蓝藻
(3)生态系统消费者(异养型):
除蚯蚓、蜣螂的动物、寄生和共生生物
的成分分类:
初级、次级、三级、四级(如根瘤菌)
分解者:
蚯蚓、蜣螂、异养腐生微生物(蘑菇、腐生细菌)
做题时注意“养”和“氧”的区别
注意问的角度是从同化作用、异化作用还是从代谢类型角度考虑
18.酶、激素、维生素比较表:
物质名称
产生部位
化学本质
作用
活细胞
绝大多数蛋白质、极少数为RNA
催化
激素
动物专门器官,植物一定部位
蛋白质、脂类、多肽、氨基酸衍生物
调节
维生素
来自食物
脂类等
维持生命活动
必需基酸
只能来自食物
8种
19.具有专一性的:
tRNA、载体、受体、酶、抗体、激素、DNA等等……
DNA特性:
稳定性、多样性、特异性
酶的特性:
高效性、专一性;
受温度与酸碱度影响
验证酶活性受温度和酸碱度影响时,要先达到相应的环境后,再让酶与反应物相遇。
三个强酸、中性、强碱代表:
胃液酸性、唾液中性、胰液肠液碱性(记住)
过酸过碱高温使酶分子结构不可逆破坏而失活;
低温抑制酶活性,可恢复
细胞内常用能源物质:
葡萄糖(呼吸作用的底物)
生物体内的主要能源物质:
葡萄糖)
生命活动的直接能源:
ATP(腺苷三磷酸)
20.生命活动的最终能源:
太阳能
生物体内的储能物质:
脂肪(C、H比例高,释放能量多)
植物细胞内储能物质:
动物细胞内储能物质:
糖原
ATP结构简式:
A─P∽P∽P
21.
ATP光合作用光反应(不用于其他活动)
ATP中能量来源
呼吸作用(细胞质基质、线粒体)(有氧、无氧)
酶
C6H12O6+6O2+6H2O6CO2+12H2O+能量(计算时用)
C6H12O62CO2+2C2H5OH(酒精)+能量
C6H12O62C3H6O3(乳酸)+能量
22.
光能
CO2+2H2O(CH2O)+O2+H2O
叶绿体
NADP++H++2eNADPH
ATPADP+Pi+能量物质可逆,能量不可逆
另一种酶酶
ATP:
ADP+Pi+能量ATP
23.活跃化学能储藏在酶
NADPH:
NADP++H++2eNADPH
渗透吸水原理:
渗透作用(半透膜、浓度差)
条件:
具有大液泡
促进水分吸收和运输
24.水分代谢散失(蒸腾作用)意义促进矿质元素运输
降低叶面温度
质壁代表什么?
原生质层与细胞壁
质壁之间充满什么?
细胞外液(细胞壁全透性)
分离内因:
原生质层伸缩程度比细胞壁要大
分离外因:
浓度差
质壁分离的条件:
活细胞、有壁、大液泡、浓度差
质壁分离结论:
验证细胞死活,验证伸缩性、验证渗透作用
和复原自动复原:
乙二醇、甘油、尿素、KNO3等溶液
注意:
50%蔗糖溶液、15%盐酸都能杀死细胞
质壁分离越明显吸水能力越强
利用一系列浓度梯度测细胞液浓度
25.光合作用
胡萝卜素:
橙黄色最快最少(最窄)
类胡萝卜素叶黄素:
黄色什么颜色玻璃透什么光
色素叶绿素a:
蓝绿色最多(最宽)
叶绿素叶绿素b:
黄绿色最慢
水的光解O2全来自水
物质变化ATP、NADPH的形成
光合作用过程光反应能量变化:
光能→电能→活跃的化学能
能量变化:
活跃的化学能→稳定化学能
暗反应CO2的固定:
C5+CO2→2C3
物质变化
C3的还原:
(自己写)
光反应在叶绿体类囊体膜上
光合作用场所暗反应在叶绿体基质
CO2减少时C3↓C5↑
C3、C5的变化规律光照变弱时C3↑C5↓
解释少的原因角度:
消耗的多;
生成的少
净光合强度=实际光合强度─呼吸消耗
光照:
影响光反应
温度:
影响酶活性
影响光合作用的因素水分:
CO2:
影响暗反应(光合午休)
矿质元素:
N、P、Mg、K
26.细胞呼吸酶
C6H12O62丙酮酸C3H4O3+4[H]+能量(少)
细胞质基质
过程2C3H4O3+6H26CO2+20[H]+能量(少)
线粒体
有氧呼吸24[H]+6O212H2O+能量(多)
有氧气
场所:
细胞质基质和线粒体(主要在线粒体)
缺氧情况下
无氧呼吸场所:
细胞质基质酶
过程马铃薯块茎、甜菜根、骨骼肌、乳酸菌
C6H12O62CO2+2C2H5OH(酒精)+能量
植物特别是水淹植物(如水稻、莲藕)、酵母菌
细胞呼吸的实质:
分解有机物(彻底或不彻底),释放能量
细胞呼吸意义:
供能原料(联系三类有机物转化的枢纽)
种子萌发:
有机物总量↓种类↑水分的吸收(未萌发—吸胀、萌发后—渗透吸水)
土豆发芽(洋葱、蒜)有机物总量↓有机物种类↑
贮存干种子:
三低:
低温、低氧(避免无氧呼吸产生酒精)、低水
水果、蔬菜、花的保鲜:
低温、低氧、高CO2/N2
酸菜密封酿酒先通气后密封吐鲁番葡萄(哈密瓜)甜的原因:
昼夜温差大
不消耗O2,释放CO2只进行无氧呼吸
酒精量等于CO2量只进行无氧呼吸
CO2释放量等于O2的吸收量只进行有氧呼吸
CO2释放量大于O2的吸收量既有氧呼吸,又无氧呼吸;
多余CO2来自无氧呼吸计算
酒精量小于CO2量既有氧呼吸,又无氧呼吸,多余的CO2
来自有有氧呼吸
无氧呼吸→CO2和酒精;
乳酸
氧化分解有氧呼吸→CO2和H2O
肌糖元(剧烈运动供能)
27.糖代谢肝糖元(维持血糖浓度)
3.89-6.11mmol/L转化成非糖物质
----------尿糖(较长时间超过9mmol/L)
代谢中糖的三个来源糖代谢中糖的三个去路
与糖代谢有关疾病:
低血糖、高血糖、糖尿病(三多一少)
合成蛋白质(酶、激素、抗体、载体、受体等)
氨基转换作用形成新的非必需氨基酸数量不变
27.蛋白质代谢含氮部分尿素(肝脏)肾脏
(特有代谢产物)排到体外
脱氨基作用氧化分解
不含氮部分
转化为糖类、脂肪等
必需氨基酸(8)
蛋白质、氨基酸在体内不能储存;
空腹喝牛奶不好:
脱氨基后氧化分解
每天要摄入一定量的蛋白质:
不贮存、不全转化、分解更新
儿童、孕妇、大病初愈要多进食蛋白质(入>
出)
储存在:
皮下结缔组织、肠系膜、大网膜
28.脂质代谢氧化分解
转变成糖类(在动物体内很难转变成蛋白质中的氨基酸)
脂肪:
CH多O少,耗氧多,放能多
脂质代谢疾病:
动脉粥样硬化,脂肪肝进一步肝硬化
29.三大营养物质的相互转化
脂肪
糖类氨基酸(非必需)+必需氨基酸蛋白质
吃什么都可以发胖,吃什么都不会缺少能量
解毒
肝糖原
30.肝脏的功能分泌胆汁(乳化脂肪)合成胆固醇、磷脂
合成蛋白质40%以上蛋白质
脂肪肝(注意病因、防治)
形成尿素
植物激素调节
31.生命活动调节
动物神经调节和体液调节
激素分泌调节:
反馈调节
感受光刺激的部位在尖端
向光弯曲的部位在尖端下面一段
32.有生长素且分布均匀,胚芽鞘直生长:
有生长素但分布不均匀向光弯曲
生长原因:
单侧光→生长素分布不均匀→背光侧多→生长快→向光弯曲
横向运输:
在尖端(单侧光照时向背光侧横向运输)
促进伸长生长(伸长生长,不是分裂)细胞分裂素管分裂
促进扦插枝条生根
33.生长素的作用防止落花落果
促进果实发育(不是成熟,成熟是乙烯)
无子蕃茄:
花蕊期去掉雄蕊,用适宜浓度的生长素类似物涂抹雌蕊柱头,促进子房发育成果实,属于环境引起的变异,不能遗传
无子西瓜:
原理不同,染色体变异无子西瓜能遗传(无性繁殖)
香蕉:
三倍体,无子、靠营养生殖
是否授粉→有无种子→能否产生生长素→果实能否发育
34.生长素作用特点:
双重性(低浓度促进、高浓度抑制甚至杀死植物)
顶端优势:
棉花、果树、茶树移栽是解除根的顶端优势
灭草剂(双子叶植物敏感)不同器官敏感度:
根>
芽>
茎
根的向地性(近地侧抑制,背地侧促进)
根的背光性(背光侧抑制,靠光侧促进)
茎的背地性(近地侧促进快,背地侧促进慢,但都促进)
茎的向光性(背光侧促进快,靠光侧促进慢,但都促进)
35.动物激素的种类、作用
部位
激素名称
生理作用
下丘脑
促…激素
释放(抑制)激素
促进垂体释放相应的激素
抗利尿激素
从垂体释放,作用于肾小管集合管,
促进对水的重吸收
垂体
生长激素
促进生长、骨生长。
促进相应腺体的发育和激素分泌
催乳素
促照顾幼崽及合成食物器官的发育(鸽乳)
甲状腺
甲状腺激素
氨基衍生物
促进代谢,生长发育(脑),神经系统兴奋
胰岛
胰岛素
降低血糖浓度(促进糖去路,抑制糖来源)
胰高血糖素
升高血糖浓度(促进糖来源,抑制糖去路)
性腺
雄性激素
类固醇
促进生殖器官发育
生殖细胞成熟维持第二性征
雌性激素
肾上腺
肾上腺素
促代谢升体温,升血糖
肾上腺皮质激素
调节水、盐、糖代谢
体液调节中的调节因素是化学物质:
激素、CO2(呼吸中枢有效刺)、H+、组织胺(不是激素)等
摘除子宫、正常结扎不影响生物的第一性征
甲状腺激素少:
食欲不振、身体臃肿、行动呆笨迟缓、精神萎靡、代谢心跳减慢、体温偏低,
另外小动物发育停止甲亢(甲状腺激素多):
烦躁不安,情绪紧张
反馈调节:
下丘脑→促…激素释放激素→垂体→促…激素→腺体→激素→反馈影响下丘脑和垂体激素间作用:
协同作用拮抗作用
36.非条件反射:
眨眼、吮吸、缩手、膝跳、搔扒、排尿、分泌消化液
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
反射弧:
感受器→传入神经(有神经节)→神经中枢→传出神经→效应器(还包括肌肉和腺体)
神经纤维上双向传导静息时外正内负
静息电位→刺激→动作电位→电位差→局部电流
37.兴奋传导神经元之间(突触传导)单向传导靠递质(如乙酸胆碱)
突触小泡→突触前膜→突触间隙→突触后膜(有受体)→产生兴奋或抑制
单向传导就是从一个神经元轴突传向下一个神经元的树突或细胞体
38.共同作用:
神经调节和体液调节质遗传和核遗传表现型=基因型+环境
神经调节控制体液调节,体液调节影响神经调节
神经调节迅速准确、范围小、时间短
第一道防线:
皮肤、粘膜等
39.免疫非特异性免疫(先天免疫)第二道防线:
体液中杀菌物质、吞噬细胞
特异性免疫(获得性免疫)第三道防线:
体液免疫(B)和细胞免疫(T)
在特异性免疫中发挥免疫作用的主要是淋巴细胞
免疫细胞:
B、T
免疫系统的物质基础免疫器官:
扁桃体、淋巴结、脾
免疫物质:
抗体、淋巴因子(白介素、干扰素)
抗原来源外源性内源性(自身衰老、损伤的细胞、肿瘤细胞)
体液免疫:
记忆细胞
↓↓再次受相同抗原刺激
抗原→→吞噬细胞→→T细胞→→B细胞→→→浆细胞→→→抗体
↑(摄取处理)(呈递)(识别)
感应阶段反应阶段效应阶段
浆细胞产生:
抗体(免疫球蛋白)、抗毒素、凝集素
致敏T细胞产生:
淋巴因子、干扰素、白细胞介素
识别抗原:
B细胞、致敏T细胞、记忆B/T、巨噬细胞(非特异识别)
记忆细胞受相同抗原再次刺激后引起的二次免疫反应:
更迅速、更强
过敏反应
免疫失调引起的疾病自身免疫疾病:
风湿、类风湿、系统性红斑狼疮
先天性:
先天性胸腺发育不全
免疫缺陷病获得性:
艾滋病
(人类免疫缺陷病毒)HIV↓攻击T细胞
(AIDS)获得性免疫缺陷综合症
营养生殖:
高等植物扦插压条分根果树嫁接
出芽生殖:
酵母菌、水螅
无性生殖孢子生殖:
霉菌、真菌(蘑菇)苔藓、蕨类保持母
40.生殖种类分裂生殖:
细菌/原生动物单细胞生物本优良
克隆组织培养也属于无性生殖性状
有性生殖(易基因重组变异):
有两性生殖细胞的结合
孤雌生殖(雄峰)试管婴儿
(都属于有性生殖)
卵式生殖
41.连续有丝分裂有细胞周期的细胞:
分生区、形成层、受精卵、癌细胞、部分干细胞、生发层
DNA:
复制就加倍,分到两个子细胞就减半
染色体:
复制不加倍,着丝点分裂才加倍,分到两个子细胞减半
染色单体:
复制就有染色体的2倍,分开就为0,减数第一次分裂结束分到两个子细胞后减半
染色体∶DNA有单体=1∶2无单体=1∶1
1代表DNA的变化曲线②代表染色体的变化曲线
请自己画出染色单体的变化曲线
分裂间期:
时间长、起点、染色体复制
前期:
两现,两失,最明显的变化:
出现染色体
中期:
着丝粒整齐排列在赤道板上,观察的最佳时期
42.有丝分裂分裂期后期:
着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,成为两条相同的子染色体,移向两极;
染色体数目加倍
末期:
与前期相反
主要特征:
染色体复制和平均分配
纺锤体的形成方式不同(中心体)
44.动植物细胞有丝分裂的区别中心体在间期复制,前期分开
细胞质的分裂方式不同(高尔基体)
45.判断动物细胞分裂方式、时期
(1)染色体散乱分布→前期:
是否联会形成四分体?
是为减I
否→有同源染色体为有丝无同源染色体为减II
(2)染色体排在中央→中期:
着丝粒在赤道板两侧→为减I;
着丝粒在赤道板上→有同为有丝无同为减II
(3)染色体移向两极→后期:
同源染色体分开(带单体)移向两极→减I
子染色体(无单体)移向两极→有同为有丝无同为减II(看一极)
(4)注意同源染色体的判断:
先看奇偶数,奇数→无同;
偶数→再看形状大小
→两两相同则有同,不同则无同。
(注意着丝粒分裂后只看一极)
(5)注意细胞质的分裂是否均等:
均等→初级精母细胞或第一次极体;
不均等→初级卵母细胞或次级卵母细胞(产生的子细胞分别叫什么?
)
持久性:
贯穿整个生命过程,胚胎时期达到最大限度
46.细胞分化不可逆转:
与组织培养的脱分化再分化不矛盾—离体
遗传物质不改变(选择性表达)手术时也不改变
相同细胞的后代在形态、结构、生理功能上发生稳定性差异的过程。
细胞分化的根本原因:
基因选择性表达的结果
47.被子植物个体发育
(1)对应关系子房→果实胚珠→种子数量关系
(2)3N:
胚乳细胞、胚乳
N:
次级精母细胞、精细胞、精子、次级卵母、卵细胞、极体、极核、花粉、单倍体
2N:
其余一般2N
(3)果皮、种皮基因型及性状(颜色、味道)跟母本同,不是细胞质遗传。
(4)植物个体发育营养:
胚乳或子叶、自身光合作用
(5)注意结合下面的两句话,会写胚、胚乳基因型
1个精子+1个卵细胞=胚;
1个精子+2个极核(相当于2个卵细胞)=胚乳
48.结合前面整体把握减数分裂(复制一次,分裂两次)
↓有丝分裂获得
间期:
1精原细胞:
染色体复制(DNA加倍,染色体不变)
略
增I前:
联会、四分体注意交叉互换
大I中:
四分体在中央,着丝粒在赤道板两侧
减I:
1初级精母细胞I后:
同源染色体分开,非同源染色体自由组合
联会(分离定律、自由组合定律发
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