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高一上册生物知识点,高一生物上册知识归纳要点

  • 高一
  • 2023-05-25
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    知识有两种,其一是我们自己精通的问题;其二是我们知道在哪里找到关于某问题的知识。下面给大家带来一些关于高一上学期生物知识点总结,希望对大家有所帮助。

    高一上学期生物知识点总结1

    由于单位时间内透过玻璃纸进入长颈漏斗的水分子数量多于从长颈漏斗渗出的水分子数量,使得管内液面升高.

    半透膜:半透膜是一类可以让某些小分子离子的物质通过而大分子的物质不能通过的一类薄膜的总称。一.渗透作用

    1、水分子(或其他溶剂分子)透过半透膜的扩散,称为渗透作用实质:(即顺着水的相对含量梯度的扩散)2、条件;(1)半透膜(2)膜两侧的溶液具有浓度差

    3、原理:溶液A浓度大于溶液B,水分子从BA移动溶液A浓度小于雀数拆溶液B,水分子从AB移动

    在渗透作用中,水分是从溶液浓度低的一侧向溶液浓度高的一侧渗透。扩散:物质从高浓度到低浓度的运动

    渗透:水及其他溶剂分子通过半透膜的扩散

    区别:渗透与扩散的不同在于渗透必须有渗透膜(半透膜)。二、动物细胞的吸水和失水

    外界溶液的浓度=细胞质的浓度水分子进出细胞达到动态平衡外界溶液的浓度〉细胞质的浓度失水皱缩外界溶液的浓度〈细胞质的浓度吸水涨破

    把红细胞看作一个渗透装置细胞膜相当于半透膜细胞质与外界溶液存在浓度差细胞吸水或失水的多少取决于什么条件?

    取决于细胞内外浓度的差值,一般情况下,差值较大时吸水或失水较多.三、植物细胞的吸水和失水细胞吸水的方式(1)吸涨吸水

    机理:靠细胞内的亲水性物质(蛋白质﹥淀粉﹥纤维素)吸收水分实例:未成熟植物细胞、干种子(2)渗透吸水(主要的吸水方式)实例:成熟的植物细胞条件:有中央液泡

    细胞膜;液泡膜;两层膜之间的细胞质统称原生质层把成熟的植物细胞看作一个渗透装置

    原生质层(选择性透过膜)相当于半透膜,细胞内有细胞液与外界溶液具有浓度差当外界溶液浓度﹥细胞液的浓度,细胞失水,发生质壁分离现象

    外界溶液浓度﹤细胞液的浓度,细胞吸水,发生质壁分离复原现象

    质壁分离外因:当外界溶液浓度﹥细胞液的浓度,细胞失水,发生质壁分离现象质壁分离内因:细胞壁伸缩性﹤原生质层的伸缩性探究、植物细胞的吸水和失水问题

    1.提出问题:原生质层相当于半透膜么?2.作出假设:原生质层相当于半透膜3.设计方案:

    实验原理:将植物细胞浸润在较高浓度的蔗糖溶液中,观察大小的变化;再浸润在清水中,观察其大小的变化。原生质层相当于半透膜,蔗糖溶液浓度大于细胞液的浓度细胞失水发生质壁分离;清水小于细胞液浓度,细胞吸水发生质壁分离的复原。4.预期实验的结果:

    由于原生质层相当于一层半透膜,水分子可以自由通过,而蔗糖分子则不能通过,因此在蔗糖溶液中,植物细胞的中央液泡会缩小,细胞皱缩;在清水中植物细胞的液泡又会变大,细胞膨胀。

    高一上学期生物知识点总结2

    第二节细胞的多样性和统一性

    一、细胞种类:根据细胞内有无毕李以核膜为界限的细胞核,把细胞分为原核细胞和真核细胞

    二、原核细胞和真核细胞的比较:

    1、原核细胞:细胞较小,无核膜、无核仁,没有成形的细胞核;遗传物质(一个环状DNA分子)集中的区域称为拟核;没有染色体,DNA不与蛋白质结合,;细胞器只有核糖体;有细胞壁,成分与真核细胞不同。

    2、真核细胞:细胞较大,有核膜、有核仁、有真正的细胞核;有一定数目的染色体(DNA与蛋白质结合而成);一般有多种细胞器。

    3、原核生物:由原核细胞构成的生物。如:蓝藻、细菌(如硝化细菌、乳酸菌、大肠杆菌、肺炎双球菌)、放线菌、支原体等都属于原核生物。

    4、真核生物:由真核细胞构成的生物。如动物(草履虫、变形虫)、植物、真菌(酵母菌、霉菌、粘菌)等。

    三、细胞学说的建顷枣立:

    1、1665英国人虎克(RobertHooke)用自己设计与制造的显微镜(放大倍数为40-140倍)观察了软木的薄片,第一次描述了植物细胞的构造,并首次用拉丁文cella(小室)这个词来对细胞命名。

    2、1680荷兰人列文虎克(A.vanLeeuwenhoek),首次观察到活细胞,观察过原生动物、人类精子、鲑鱼的红细胞、牙垢中的细菌等。

    3、19世纪30年代德国人施莱登(MatthiasJacobSchleiden)、施旺(TheodarSchwann)提出:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的基本单位。这一学说即"细胞学说(CellTheory)",它揭示了生物体结构的统一性。

    高一上学期生物知识点总结3

    1、18C中期,人们认为只有土壤中水分构建植物,未考虑空气作用

    1771年,英国普利斯特利实验证实植物生长可以更新空气,未发现光的作用

    1779年,荷兰英格豪斯多次实验验证,只有阳光照射下,只有绿叶更新空气,但未知释放该气体的成分。

    1785年,明确放出气体为O2,吸收的是CO2

    1845年,德国梅耶发现光能转化成化学能

    1864年,萨克斯证实光合作用产物除O2外,还有淀粉

    1939年,美国鲁宾卡门利用同位素标记法证明光合作用释放的O2来自水

    2、(1)条件:一定需要光

    光反应阶段场所:类囊体薄膜

    产物:[H]、O2和能量

    过程:①水在光能下,分解成[H]和O2;

    ②ADP+Pi+光能ATP

    (2)条件:有没有光都可以进行

    暗反应阶段场所:叶绿体基质

    产物:糖类等有机物和五碳化合物

    过程:

    ①CO2的固定:1分子C5和CO2生成2分子C3

    ②C3的还原:C3在[H]和ATP作用下,部分还原成糖类,部分又形成C5

    联系:光反应阶段与暗反应阶段既区别又紧密联系,是缺一不可的整体,光反应为暗反应提供[H]和ATP。

    3、空气中CO2浓度,土壤中水分多少,光照长短与强弱,光的成分及温度高低等,都是影响光合作用强度的外界因素:可通过适当延长光照,增加CO2浓度等提高产量。

    4、自养生物:可将CO2、H2O等无机物合成葡萄糖等有机物,如绿色植物,硝化细菌(化能合成)

    异养生物:不能将CO2、H2O等无机物合成葡萄糖等有机物,只能利用环境中现成的有机物来维持自身生命活动,如许多动物。

    高一上学期生物知识点总结4

    DNA是主要的遗传物质

    1、T2噬菌体:这是一种寄生在大肠杆菌里的病毒。它是由蛋白质外壳和存在于头部内的DNA所构成。它侵染细菌时可以产生一大批与亲代噬菌体一样的子代噬菌体。2、细胞核遗传:染色体是主要的遗传物质载体,且染色体在细胞核内,受细胞核内遗传物质控制的遗传现象。

    3、细胞质遗传:线粒体和叶绿体也是遗传物质的载体,且在细胞质内,受细胞质内遗传物质控制的遗传现象。

    4、证明DNA是遗传物质的实验关键是:设法把DNA与蛋白质分开,单独直接地观察DNA的作用。

    5、肺炎双球菌的类型:①、R型(英文Rough是粗糙之意),菌落粗糙,菌体无多糖荚膜,无毒,注入小鼠体内后,小鼠不死亡。②、S型(英文Smooth是光滑之意):菌落光滑,菌体有多糖荚膜,有毒,注入到小鼠体内可以使小鼠患病死亡。如果用加热的方法杀死S型细菌后注入到小鼠体内,小鼠不死亡。格里菲斯实验:格里菲斯用加热的办法将S型菌杀死,并用死的S型菌与活的R型菌的混合物注射到小鼠身上。小鼠死了。(由于R型经不起死了的S型菌的DNA(转化因子)的-,变成了S型)。

    6、艾弗里实验说明DNA是“转化因子”的原因:将S型细菌中的多糖、蛋白质、脂类和DNA等提取出来,分别与R型细菌进行混合;结果只有DNA与R型细菌进行混合,才能使R型细菌转化成S型细菌,并且的含量越高,转化越有效。

    7、艾弗里实验的结论:DNA是转化因子,是使R型细菌产生稳定的遗传变化的物质,即DNA是遗传物质。

    8、噬菌体侵染细菌的实验:①噬菌体侵染细菌的实验过程:吸附→侵入→复制→组装→释放。②DNA中P的含量多,蛋白质中P的含量少;蛋白质中有S而DNA中没有S,所以用放射性同位素35S标记一部分噬菌体的蛋白质,用放射性同位素32P标记另一部分噬菌体的DNA。用35P标记蛋白质的噬菌体侵染后,细菌体内无放射性,即表明噬菌体的蛋白质没有进入细菌内部;而用32P标记DNA的噬菌体侵染细菌后,细菌体内有放射性,即表明噬菌体的DNA进入了细菌体内。③结论:进入细菌的物质,只有DNA,并没有蛋白质,就能形成新的噬菌体。新的噬菌体中的蛋白质不是从亲代连续下来的,而是在噬菌体DNA的作用下合成的。说明了遗传物质是DNA,不是蛋白质。③此实验还证明了DNA能够自我复制,在亲子代之间能够保持一定的连续性,也证明了DNA能够控制蛋白质的合成。

    9、肺炎双球菌的转化实验和噬菌体侵染细菌的实验只证明DNA是遗传物质(而没有证明它是主要遗传物质)

    10、遗传物质应具备的特点:①具有相对稳定性②能自我复制③可以指导蛋白质的合成④能产生可遗传的变异。

    11、绝大多数生物的遗传物质是DNA,只有少数病毒(如烟草花叶病病毒)的遗传物质是RNA,因此说DNA是主要的遗传物质。病毒的遗传物质是DNA或RNA。

    12、①遗传物质的载体有:染色体、线绿体、叶绿体。②遗传物质的主要载体是染色体。

    高一上学期生物知识点总结5

    1、光学显微镜的操作步骤:对光→低倍物镜观察→移动视野中央(偏哪移哪)→

    高倍物镜观察:①只能调节细准焦螺旋;②调节大光圈、凹面镜

    2、生命的结构层次依次为:细胞→组织→器官→→个体→种群→群落→生态

    细胞是生物体结构和功能的基本单位;地球上最基本的生命是细胞

    3、原核细胞与真核细胞根本区别为:有无核膜为界限的细胞核

    ①原核细胞:无核膜,无染色体,如大肠杆菌等细菌、蓝藻

    ②真核细胞:有核膜,有染色体,如酵母菌,各种动物

    注:病毒无细胞结构,但有DNA或RNA

    4、蓝藻是原核生物,自养生物

    5、真核细胞与原核细胞统一性体现在二者均有细胞膜和细胞质

    细胞学说建立过程,是一个在科学探究中开拓、继承、修正和发展的过程,充满耐人寻味的曲折

    7、组成细胞(生物界)和无机自然界的化学元素种类大体相同,含量不同

    8、组成细胞的元素

    ①大量无素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg

    ②微量无素:Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu

    ③主要元素:C、H、O、N、P、S

    ④基本元素:C

    ⑤细胞干重中,含量最多元素为C,鲜重中含最最多元素为O

    9、生物(如沙漠中仙人掌)鲜重中,含量最多化合物为水,干重中含量最多的化合物为蛋白质。

    10、(1)还原糖(葡萄糖、果糖、麦芽糖)可与斐林试剂反应生成砖红色沉淀;脂肪可苏丹III染成橘-(或被苏丹IV染成红色);淀粉(多糖)遇碘变蓝色;蛋白质与双缩脲试剂产生紫色反应。

    (2)还原糖鉴定材料不能选用甘蔗

    (3)斐林试剂必须现配现用(与双缩脲试剂不同,双缩脲试剂先加A液,再加B液)

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    高一上册生物必考知识点

    生活让人快乐,学习让人更快乐。学习中有许许多多的快乐,如果你觉得不是,那就是你平时一定没有认真学习,认真学习的话,你会发现学习中蕴涵着无穷的快乐。下面是我给大家带来的高一学年生物的知识点上册总结,希望能帮助到你!

    高一学年生物的知识点上册总结1

    细胞的基本结构

    第一节细胞膜——的边界知识网络

    1、研究细胞膜的常用材料:人或哺乳动物成熟红细胞

    2、细胞膜主要成分:脂质和蛋白质,还有少量糖类

    细胞膜成分特点:脂质中磷脂最丰富,功能越复杂的细胞膜,蛋白质种类和数量越多

    3、细胞膜功能:

    ①将细胞与环境分隔开,保证细胞内部环境的相对稳定

    ②控制物质出入细胞

    ③进行细胞间信息交流

    一、制备细胞膜的方法(实验)

    原理:渗透作用(将细胞放在清水中,水会进入细搜空局胞,细胞涨破,内容物流出,得到细胞膜)

    选材:人或其它哺乳动物成熟红细胞

    原因:因为材料中没有细胞核和众多细胞器

    提纯方法:差速离心法

    细节:取材用的是新鲜红细胞稀释液(血液亏困加适量生理盐水)

    二、与生活联系:

    细胞癌变过程中,细胞膜成分改变,产生甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA)

    三、细胞壁成分

    植物:纤维素和果胶

    原核生物:肽聚糖

    作用:支持和保护

    四、细胞膜特性:

    结构特性:流动性

    举例:(变形虫变形运动、白细胞吞噬细菌)

    功能特性:选择透过性

    举例:(腌制糖醋蒜,红墨水测定种子发芽率,判断种子胚、胚乳是否成活)

    五、细胞膜其它功能:维持细胞内环境稳定、分泌、吸收、识别、免疫

    第二节细胞器——内的分工合作

    一、细胞器之间分工

    (1)双层膜

    叶绿体:存在于绿色植物细胞,光合作用场所

    线粒体:有氧呼吸主要场所

    (2)单层膜

    内质网:细胞内蛋白质合成和加工,脂质合成的场所

    高尔基体:对蛋白质进行加工、分类、包装

    液泡:植物细胞特有,调节细胞内环境,维持细胞形态

    溶酶体:分解衰老、损伤细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌

    (3)无膜

    核糖体:合成蛋白质的主要场所

    中心体:与细胞有丝分裂有关

    二、分泌蛋白的合成和运输

    核糖体内质网、高尔基体、细胞膜

    (合成肽链)(加工成蛋白质)(进一步加工)(囊泡与细胞膜融合,蛋白质释放)

    高一学年生物的知识点上册总结2

    (1)性状——是生物体形态、结构、生理和生化等各方面的特征。

    (2)相对性状——同种生物的同一性状的不同表现类型。

    (3)在具有相对性状的亲本的杂交实验中,杂种一代(F1)表现出来的性状是显性性状,未表现出来的是隐性性状。

    (4)性状分离是指在杂种后代中,同时显现出显性性状和隐性性状的现象。

    (5)杂交——具有不同相对性状的亲本之间的交配或传粉

    (6)自交——具有相同基因型的个体之间的交配或传粉(自花传粉是其中的一种)

    (7)测交——用隐性性状(纯合体)的个体与未知基因型的个体进行交配或传粉,来测定该未知个体能产生的配子类型和比例(基因型)的一种杂交方式。

    (8)表现型——生物个体表现出来的性状。

    (9)基因型——与表现型有关的基因组成。

    (10)等位基因——位于一对同源染色体的相同位置,控制相对性状的基因。

    非世让等位基因——包括非同源染色体上的基因及同源染色体的不同位置的基因。

    (11)基因——具有遗传效应的DN_断,在染色体上呈线性排列。

    高一学年生物的知识点上册总结3

    (一)走近细胞

    一、比较原核与真核细胞(多样性)

    原核细胞真核细胞

    细胞较小(1—10um)较大(10--100um)

    细胞核无成形的细胞核,核物质集中在核区。无核膜,无核仁。DNA不和蛋白质结合有成形的真正的细胞核。有核膜,有核仁。DNA不和蛋白质结合成染色体

    细胞质除核糖体外,无其他细胞器有各种细胞器

    细胞壁有。但成分和真核不同,主要是肽聚糖植物细胞、真菌细胞有,动物细胞无

    代表放线菌、细菌、蓝藻、支原体真菌、植物、动物

    二、生命的层次性

    植:营养、保护、机械、输导植:根、茎、叶

    细胞组织分泌器官花、果、种

    动:上皮、结缔、肌肉、神经动:心、肝……

    运动、循环

    消化、呼吸病毒

    (动)个体单细胞种群群落

    泌尿、生殖多细胞

    神经、内分泌

    非生物因素Ⅰ号

    生态生产者生物圈

    生物因素消费者Ⅱ号

    分解者

    三、细胞学说内容(统一性)

    ○从人体的解剖和观察入手:维萨里、比夏

    ○显微镜下的重要发明:虎克、列文虎克

    ○理论思维和科学实验的结合:施来登、施旺

    1.细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。

    2.细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。

    3.新细胞可以从老细胞中产生。

    ○在修正中前进:细胞通过_产生新的细胞。

    注:现代生物学的三大基石

    1.1838—1839年细胞学说2.1859年达尔文进化论3.1866年孟德尔遗传学

    四、结论

    除病毒以外,细胞是生物体结构和功能的基本单位,也是地球上最基本的生命。

    (二)组成细胞的分子

    基本:C、H、O、N(90%)

    大量:C、H、O、N、P、S、(97%)K、Ca、Mg

    元素微量:Fe、Mo、Zn、Cu、B、Mo等

    (20种)最基本:C,占干重的48.4%,生物大分子以碳链为骨架

    物质说明生物界与非生物界的统一性和差异性。

    基础水:主要组成成分;一切生命活动离不开水

    无机物无机盐:对维持生物体的生命活动有重要作用

    化合物蛋白质:生命活动(或性状)的主要承担者/体现者

    核酸:携带遗传信息

    有机物糖类:主要的能源物质

    脂质:主要的储能物质

    一、蛋白质(占鲜重7-10%,干重50%)

    结构元素组成C、H、O、N,有的还有P、S、Fe、Zn、Cu、B、Mn、I等

    单体氨基酸(约20种,必需8种,非必需12种)

    化学结构由多个氨基酸分子脱水缩合而成,含有多个肽键的化合物,叫多肽。

    多肽呈链状结构,叫肽链。一个蛋白质分子含有一条或几条肽链。

    高级结构多肽链形成不同的空间结构,分二、三、四级。

    结构特点由于组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列次序不同,于是肽链的空间结构千差万别,因此蛋白质分子的结构是极其多样的。

    功能○蛋白质的结构多样性决定了它的特异性/功能多样性。

    1.构成细胞和生物体的重要物质:如细胞膜、染色体、肌肉中的蛋白质;

    2.有些蛋白质有催化作用:如各种酶;

    3.有些蛋白质有运输作用:如血红蛋白、载体蛋白;

    4.有些蛋白质有调节作用:如胰岛素、生长激素等;

    5.有些蛋白质有免疫作用:如抗体。

    备注○连接两个氨基酸分子的键(—NH—CO—)叫肽键。

    ○各种蛋白质在结构上所具有的共同特点(通式):

    1.每种氨基酸至少都含有一个氨基和一个羧基连同一碳原子上;

    2.各种氨基酸的区别在于R基的不同。

    ○变性(熟鸡蛋)&盐析&凝固(豆腐)

    计算○由N个aa形成的一条肽链围成环状蛋白质时,产生水/肽键N个;

    ○N个aa形成一条肽链时,产生水/肽键N-1个;

    ○N个aa形成M条肽链时,产生水/肽键N-M个;

    ○N个aa形成M条肽链时,每个aa的平均分子量为α,那么由此形成的蛋白质

    的分子量为N×α-(N-M)×18;

    二、核酸

    一切生物的遗传物质,是遗传信息的载体,是生命活动的控制者。

    元素组成C、H、O、N、P等

    分类脱氧核糖核酸(DNA双链)核糖核酸(RNA单链)

    单体

    成分磷酸H3PO4

    五碳糖脱氧核糖核糖

    含氮

    碱基A、G、C、TA、G、C、U

    功能主要的遗传物质,编码、复制遗

    传信息,并决定蛋白质的合成将遗传信息从DNA传递给

    蛋白质。

    存在主要存在于细胞核,少量在线粒

    体和叶绿体中。_绿主要存在于细胞质中。吡罗红

    △每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,由许多单体连接成多聚体。

    三、糖类和脂质

    元素类别存在生理功能

    糖类C、H、O单糖核糖C5H10O5主细胞质核糖核酸的组成成分;

    脱氧核糖C4H10O5主细胞核脱氧核糖核酸的组成成分;

    六碳糖:葡萄糖

    C6H12O6、果糖等主细胞质是生物体进行生命活动的重要能源物质(70%以上);

    二糖

    C12H22O11麦芽糖、蔗糖植物

    乳糖动物

    多糖淀粉、纤维素植物(细胞壁的组成成分),

    重要的储存能量的物质;

    糖原(肝、肌)动物

    脂质C、H、O

    有的还有N、P脂肪动、植物储存能量、维持体温恒定;

    类脂/磷脂脑、豆构成生物膜的重要成分;

    固醇胆固醇动物动物的重要成分;

    性激素促性器官发育和第二性征;

    维生素D促进钙、磷的吸收和利用;

    △组成生物体的任何一种化合物都不能够单独地完成某一种生命活动,而只有按照一定的方式有机地组织起来,才能表现出细胞和生物体的生命现象。细胞就是这些物质最基本的结构形式。

    四、鉴别实验

    试剂成分实验现象常用材料

    蛋白质双缩脲A:0.1g/mLNaOH紫色大豆

    鸡蛋

    B:0.01g/mLCuSO4

    脂肪苏丹Ⅲ橘_花生

    还原糖班氏(加热)砖红色沉淀苹果、梨、白萝卜

    淀粉碘液I2蓝色马铃薯

    ○具有还原性的糖:葡萄糖、麦芽糖、果糖

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    高一必修一生物必考知识点

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    1.高一上册生物知识点总结

    组成细胞的分子

    基本:C、H、O、N(90%)

    大量:C、H、O、N、P、S、(97%)K、Ca、Mg

    元素微量:Fe、Mo、Zn、Cu、B、Mo等

    (20种)最基本:C,占干重的48.4%,生物大分子以碳链为骨架

    物质说明生物界与非生物界的统一性和差异性。

    基础水:主要组成成分;一切生命活动离不开水

    无机物无机盐:对维持生物体的生命活动有重要作用

    化合物蛋白质:生命活动(或性状)的主要承担者/体现者

    核酸:携带遗传信息

    有机物糖类:主要的能源物质

    脂质:主要的储能物质

    2.高一上册生物知识点总结

    一、相关概念:

    细胞质:在细胞膜以内、细胞核以外的原生质,叫做细胞质。细胞质主要包括细胞质基质和细胞器。

    细胞质基质:细胞质内呈液态的部分是基质。是细胞进行新陈代谢的主要场所。

    细胞器:细胞质中具有特定功能的各种亚细胞结构的总称。

    二、八大细胞器的比较:

    1、线粒体:(呈粒状、棒状,具有双层膜,普遍存在于动、植物细胞中,内有少量DNA和RNA内膜突起形成嵴,内膜、基质和基粒中有许多种与有氧呼吸有关的酶),线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,生命活动所需要的能量,大约95%来自线粒体,是细胞的“动力车间”

    2、叶绿体:(呈扁平的椭球形或球形,具有双层膜,主要存在绿色植物叶肉细胞里),叶绿体是植物进行光合作用的细胞器,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”,(含有叶绿素和类胡萝卜素,还有少量DNA和RNA,叶绿素分布在基粒片层的膜上。在片层结构的膜上和叶绿体内的基质中,含有光合作用需要的酶)。

    3、核糖体:椭球形粒状小体,有些附着在内质网上,有些游离在细胞质基质中。是细胞内将氨基酸合成蛋白质的场所。

    4、内质网:由膜结构连接而成的网状物。是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”

    5、高尔基体:在植物细胞中与细胞壁的形成有关,在动物细胞中与蛋白质(分泌蛋白)的加工、分类运输有关。

    6、中心体:每个中心体含两个中心粒,呈垂直排列,存在于动物细胞和低等植物细胞,与细胞的有丝XX有关。

    7、液泡:主要存在于成熟植物细胞中,液泡内有细胞液。化学成分:有机酸、生物碱、糖类、蛋白质、无机盐、色素等。有维持细胞形态、储存养料、调节细胞渗透吸水的作用。

    8、溶酶体:有“消化车间”之称,内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。

    三、分泌蛋白的合成和运输:

    核糖体(合成肽链)→内质网(加工成具有一定空间结构的蛋白质)→

    卜岩团高尔基体(进一步修饰加工)→囊泡→细胞膜→细胞外

    四、生物膜的组成:包括细胞器膜、细胞膜和核膜等。

    3.高一上册生物知识点总结

    一、相关概念、

    细胞:是生物体结构和功能的基本单位。除了病毒以型橘外,所有生物都是由细胞构成的。细胞是地球上最基本的生命

    生命的结构层次:细胞→组织→器官→(植物没有)→个体→种群→群落→生态→生物圈

    二、病毒的相关知识:

    1、病毒(Virus)是一类没有细胞结构的生物体。主要特征:

    ①、个体微小,一般在10~30nm之间,大多数必须用电子显微镜才能看见;

    ②、仅具有一种类型的核酸,DNA或RNA,没有含两种核酸的病毒;

    ③、专营细胞内寄生生活;

    ④、结构简单,一般由核酸(DNA或RNA)和蛋白质外壳所构成。

    2、根据寄生的宿主不同,病毒可分为动物病毒、植物病毒和细菌病毒(即噬菌体)三大类。根据病毒所含核酸种类的不同分为DNA病毒和RNA病毒。

    3、常见的病毒有:人类流感病毒(引起流行性感冒)、SARS病毒、人类免疫缺陷病毒(HIV)[引起艾滋病(AIDS)]、禽流感病毒、乙肝病毒、人类天花病毒、狂犬病毒、烟草花叶病毒等。

    4.高一上册生物知识点总结

    蛋白质(占鲜重7-10%,干重50%)

    结构元素组成C、H、O、N,有的还有P、S、Fe、Zn、Cu、B、Mn、I等

    单体氨基酸(约20种,必需8种,非必需12种)

    化学结构由多个氨基酸分子脱水缩合而成,含有多个肽键的化合物,叫多肽。

    多肽呈链状结构,叫肽链。一个蛋白质分子含有一条或几条肽链。

    高级结构多肽链形成不同的空间结构,分二、三、四级。

    结构特点由于组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列次序不同,于是肽链的空间结构千差万别,因此蛋白质分子的结构是极其多样的。

    功能○蛋白质的结构多样性决定了它的特异性/功能多样性。

    1.构成细胞和生物体的重要物质:如细胞膜、染色体、肌肉中的蛋白质;

    2.有些蛋白质有催化作用:如各种酶;

    3.有些蛋白质有运输作用:如血红蛋白、载体蛋白;

    4.有些蛋白质有调节作用:如胰岛素、生长激素等;

    5.有些蛋白质有免疫作用:如抗体。

    备注○连接两个氨基酸分子的键(—NH—CO—)叫肽键。

    ○各种蛋白质在结构上所具有的共同特点(通式):

    1.每种氨基酸至少都含有一个氨基和一个羧基连同一碳原子上;

    2.各种氨基酸的区别在于R基的不同。

    ○变性(熟鸡蛋)&盐析&凝固(豆腐)

    计算○由N个aa形成的一条肽链围成环状蛋白质时,产生水/肽键N个;

    ○N个aa形成一条肽链时,产生水/肽键N-1个;

    ○N个aa形成M条肽链时,产生水/肽键N-M个;

    ○N个aa形成M条肽链时,每个aa的平均分子量为α,那么由此形成的蛋白质的分子量为N×α-(N-M)×18;

    5.高一上册生物知识点总结

    一、细胞膜的成分:主要是脂质(约50%)和蛋白质(约40%),还有少量糖类(约2%--10%)

    二、细胞膜的功能:

    ①、将细胞与外界环境分隔开

    ②、控制物质进出细胞

    ③、进行细胞间的信息交流

    三、植物细胞含有细胞壁,主要成分是纤维素和果胶,对细胞有支持和保护作用;其性质是全透性的。

    高一上生物知识点总结

    有很多同学在复习高一上册生物时,因为之前没有做过的总结,导致复习时整体效率不高。下面是由我为大家整理的“高一上学期生物重要考点总结”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。

    高一生物上册重点知识点总结1

    第一章

    一、细胞的生活的环境:

    1、单细胞(如草履虫)直接与外界环境进行物质交换

    2、多细胞动物通过内环境作媒介进行物质交换

    养料O2养料O2

    外界环境血浆组织液细胞(内液)

    代谢废物、CO2淋巴代谢废物、CO2

    内环境

    细胞外液又称内环境(是细胞与外界环境进行物质交换的媒介)

    其中血细胞的内环境是血浆

    淋巴细胞的内环境是淋巴

    毛细血管壁的内环境是血浆、组织液

    毛细淋巴管的内环境是淋巴、组织液

    3、组织液、淋巴的成分与含量与血浆相近,但又不完全相同,最主要的差别在于血浆中含有较多的蛋白质,而组织液淋巴中蛋白质含量较少.

    4、内环境的理化性质:渗透压,酸碱度,温度

    ①血浆渗透压大小主要与无机盐、蛋白质含量有关;无机盐中Na+、cl-占优势

    细胞外液渗透压约为770kpa相当于细胞内液渗透压;

    ②正常人的血浆近芦宏中性,PH为7.35-7.45与HCO3-、HPO42-等离子有关;

    ③人的体温维持在370C左右(一般不超过10C).

    二、内环境稳态的重要性:

    1、稳态是指正常机体通过调节作用,使各个器官协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态.内环境成分相对稳定

    内环境稳态温度

    内环境理化性质的相对稳定酸碱度(PH值)

    渗透压

    ①稳态的基础是各器官协调一致地正常运行

    ②调节机制:神经-体液-免疫

    ③稳态相关的:消化、呼吸、循环、排泄(及皮肤)

    ④维持内环境稳态的调节能力是有限的,若外界环境变化过于剧烈或人体自身调节能力出现障碍时内环境稳态会遭到破坏

    2、内环境稳态的意义:机体进行正常生命活动的必要条件

    第二章

    三、神经调节:

    1、神经调节的结构基础:神经

    细胞体

    乱缺神经的结构功能单位:神经元树突

    突起神经纤维

    轴突

    神经元在静息时电位表现为外正内负

    功能:传递神经冲动

    2、神经调节基本方式:反射

    反射的结构基础:反射弧

    组成:感受器--→传入神经--→神经中枢---→传出神经---→效应器

    (分析综合作用)(运动神经末梢+肌肉或腺体)

    3、兴奋是指某些组织(神经组织)或细胞感受外界刺激后由相对静止状态变为显著的活跃状态的过程.

    4、兴奋在神经纤维上的传导:

    神经纤维受到刺激时,内负外正变为内正外负

    以电信号的形式沿着神经纤维的传导是双向的;静息时膜内为负,膜外为正(外正内负);兴奋时膜内为正,膜外为负(外负内正),兴奋的传导以膜内传导为标准.

    5、兴奋在神经元之间的传递——突触

    突触前膜由轴突末梢膨大的突触小体的膜

    ①突触的结构突触间隙

    突触后膜细胞体的膜树突的膜

    ②突触小体中有突触小泡,突触小泡中有神经递质,神经递质只能由突触前膜释放到突触后膜,使后膜产生兴奋(或抑制)所以是单向传递.(突触前膜→突触后膜,轴突→树突或胞体)

    ③在突触传导过程中有电信号→化学信号→电信号的过程,所以比神经纤维上的传导速度慢.

    6、神经的分级调节

    ①神经中枢位于颅腔中脑(大脑、脑干、小脑)和脊柱椎管内的脊髓,其中大脑皮层的中枢是级中枢,可以调节以下神经中枢活动

    ②大脑皮层除了对外部世界感知(感觉中枢在大脑皮层)还具有语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能。

    ③语言文字是人类进行思维的主要,是人类特有的高级功能(在言语区)

    (S区→说,H区→听,W区→写,V区→看)

    ④记忆种类包括瞬时记忆,短期记忆,长期记忆,永久记忆

    四、激素调节

    1、促胰液素是人们发现的第一种激素。

    2、激素是由内分泌器官(内分泌细胞)分泌的化学物质。

    激素进行生命活动的陪陪册调节称激素调节。

    3、血糖平衡的调节

    ①血糖正常值0.8-1.2g/L(80-120mg/dl)

    来源:①食物中的糖类的消化吸收;

    ②肝糖元的分解;

    ③脂肪等非糖物质的转化。

    去向:①血糖的氧化分解为CO2H2O和能量;

    ②血糖的合成肝糖元、肌糖元(肌糖元只能合成不能水解);

    ③血糖转化为脂肪、某些氨基酸;

    ②血糖平衡调节:由胰岛A细胞(分布在胰岛外围)分泌胰高血糖素提高血糖浓度

    由胰岛B细胞(分布在胰岛内)分泌胰岛素降低血糖浓度

    两者激素间是拮抗关系

    血糖含量升高时:胰岛B细胞分泌胰岛素增加,促进血糖合成糖原、氧化分解或转变为脂肪(增加血糖去路);同时抑制肝糖元分解和非糖物质转化为葡萄糖(减少来源)

    血糖含量降低时:胰岛A细胞分泌胰高血糖素增加,主要作用于肝脏,促进肝糖元分解和非糖物质转化为葡萄糖.

    ③胰岛素与胰高血糖素相互拮抗作用共同维持血糖含量的稳定,它们之间存在着反馈调节.

    4、激素的分级调节与反馈调节.

    寒冷、过度紧张等

    刺激

    (促进)(促进)

    (抑制)(抑制)

    反馈调节(浓度高时)

    下丘脑有枢纽作用,调节过程中存在着分级调节与反馈调节

    5、激素调节的特点:

    (1)微量和高效(2)通过体液运输(3)作用于靶器官、靶细胞.

    注:激素是有机分子,信息分子,由腺体产生后,运输到各器官和细胞,只作用于相应的靶器官和靶细胞,激素作用是间接的.

    6、水盐平衡调节中枢,体温调节中枢都在下丘脑.

    体温的相对稳定,是机体产热量和散热量保持动态平衡的结果.

    水盐平衡调节的重要激素是抗利尿激素

    7、神经调节和体液调节的关系:

    a、特点比较:

    比较项目神经调节体液调节

    作用途径反射弧体液运输

    反应速度迅速较缓慢

    作用范围准确、比较局限较广泛

    作用时间短暂比较长

    b、联系:二者相互协调地发挥作用

    (1)不少内分泌腺本身直接或间接地接受中枢神经的调节,体液调节可以看作神经调节的一个环节;

    (2)内分泌腺所分泌的激素也可以影响神经的发育和功能.

    五、免疫调节

    1、基础:免疫

    2、免疫组成免疫器官(免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所)

    如:骨髓、胸腺、脾、淋巴结、扁桃体

    吞噬细胞

    免疫细胞

    (发挥免疫淋巴细胞T细胞

    作用细胞)B细胞

    免疫活性物质如:抗体、淋巴因子、溶菌酶.

    (由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用物质)

    3、免疫功能:防卫、监控和清除

    4、人体的三道防线;第一道防线:皮肤、黏膜

    非特疫性免疫

    第二道防线:体液中杀菌物质和吞噬细胞

    体液免疫

    第三道防线:特异性免疫

    细胞免疫

    若病原体两道防线被突破由第三道防线发挥作用,主要由免疫器官和免疫细胞借助于血液循环和淋巴循环而组成的.

    5、抗原与抗体:

    抗原:能够引起机体产生特异性免疫反应的物质.(病毒、细菌、自身组织、细胞、器官)

    抗体:专门抗击相应抗原的蛋白质.(具有特异性)

    6、体液免疫的过程:

    抗原吞噬细胞T细胞B细胞浆细胞抗体

    记忆细胞

    (二次免疫)

    a、二次免疫的作用更强,速度更快,产生抗体的数目更多,作用更持久;

    b、B细胞的感应有直接感应和间接感应,没有T细胞时也能进行部分体液免疫;

    c、抗体由浆细胞产生的;

    d、浆细胞来自于B细胞和记忆细胞.

    7、细胞免疫的过程:

    抗原吞噬细胞T细胞效应T细胞淋巴因子

    记忆细胞效应T细胞作用:

    (二次免疫)与靶细胞结合,使靶细胞破裂

    (使抗原失去寄生的场所)

    8、免疫疾病:

    免疫过强自身免疫病

    过敏反应已免疫的机体在再次接受相同抗原时所发生的组织损伤或功能紊乱,有明显的遗传倾向和个体差异.

    免疫过弱、艾滋病(AIDS)a、是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的,遗传物质是RNA;

    b、主要是破坏人体的T细胞,使免疫调节受抑制,并逐渐使人体的免疫瘫痪;

    c、传播途径:性接触、血液、母婴三种途径,共用注射器、吸毒和性滥交是传播艾滋病的主要途径.

    9、免疫学的应用:

    a、预防接种:接种疫苗,使机体产生相应的抗体和记忆细胞(主要是得到记忆细胞);

    b、疾病的检测:利用抗原、抗体发生特异性免疫反应,用相应的抗体检验是否有抗原;

    c、器官移植:外源器官相当于抗原、自身T细胞会对其进行攻击,移植时要用免疫抑制药物使机体免疫功能下降.

    高一生物上册重点知识点总结2

    1、基因是DNA的片段,但必须具有遗传效应,有的DN_段属间隔区段,没有控制性状的作用,这样的DN_段就不是基因。每个DNA分子有很多个基因。每个基因有成百上千个脱氧核苷酸。基因不同是由于脱氧核苷酸排列顺序不同。基因控制性状就是通过控制蛋白质合成来实现的。DNA的遗传信息又是通过RNA来传递的。

    2、基因控制蛋白质的合成:RNA与DNA的区别有两点:①碱基有一个不同:RNA是尿嘧啶,DNA则为胸腺嘧啶。②五碳糖不同:RNA是核糖,DNA是脱氧核糖,这样一来组成RNA的基本单位就是核糖核苷酸;DNA则为脱氧核苷酸。

    3、转录:(1)场所:细胞核中。(2)信息传递方向:DNA→信使RNA。(3)转录的过程:在细胞核中进行;以DNA特定的一条单链为模板转录;特定的配对方式:

    4、翻译:(1)场所:细胞质中的核糖体,信使RNA由细胞核进入细胞质中与核糖体结合。(2)信息传递方向:信使RNA→一定结构的蛋白质。

    5、信使RNA的遗传信息即碱基排列顺序是由DNA决定的;转运RNA携带的氨基酸(如甲硫氨酸、谷氨酸)能在蛋白质的氨基酸顺序的哪一个位置上是由信使RNA决定的,归根结底是由DNA的特定片段(基因)决定的。

    6、信使RNA是由DNA的一条链为模板合成的;蛋白质是由信使RNA为模板,每三个核苷酸对应一个氨基酸合成的。公式:基因(或DNA)的碱基数目:信使RNA的碱基数目:氨基酸个数=6:3:1;脱氧核苷酸的数目=的基因(或DNA)的碱基数目;肽键数=脱去水分子数=氨基酸数目—肽链数。

    7、一种氨基酸可以只有一个密码子,也可以有数个密码子,一种氨基酸可以由几种不同的密码子决定。

    8、基因对性状的控制:①一些基因就是通过控制酶的合成来控制代谢过程,从而控制生物性状的。白化病是由于基因突变导致不能合成促使黑色素形成的酪氨酸酶。②一些基因通过控制蛋白质分子的结构来直接影响性状的。(如:镰刀型细胞贫血症)。

    高一生物上册重点知识点总结3

    1.同源染色体:配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一条来自父方,一条来母方。同源染色体两两配对的现象叫作联会。联会后的每对同源染色体含有四条染色单体,叫作四分体,四分体中的非姐妹染色单体之间经常发生交叉互换。

    2.减数第一次_与减数第二次_之间通常没有间期,染色体不再复制。

    3.男性红绿色盲基因只能从母亲那里传来,以后只能传给女儿,叫交叉遗传。

    4.性别决定的类型有_Y型(雄性:_Y,雌性:__)和ZW型(雄性:ZZ,雌性:ZW)。

    5.艾弗里通过体外转化实验证明了DNA是遗传物质。

    6.因为绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。

    7.凡是具有细胞结构的生物,其遗传物质是DNA,病毒的遗传物质是DNA或RNA。

    8.DNA双螺旋结构的主要功能特点是:(1)DNA分子是由两条链组成,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。(2)DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列内侧。(3)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对有一定的规律:A一定与T配对;G一定与C配对。碱基之间的这种一一对应的关系,叫作碱基互补配对原则。

    拓展阅读:怎么提高高一生物成绩

    1.找到并利用规律

    作为高中一门基础学科,生物学的学习有它自身的规律,我们只需要找到其中的规律并加以利用其中的规律就能达到事半功倍的效果,轻松学好生物学这门学科。在生物学的学习中有一些常识性的规律是我们必须掌握并能熟练运用的,掌握了这些规律之后你就能在遇见相关问题的时候从容熟练的加以利用去分析其他相关问题。

    2.培养观察和比较的能力

    观察和比较在学习任何学科的学习中都起着至关重要的作用,因为观察可以让我们发现新事物,而比较能让我们发现新事物与旧事物的不同所在,能有助于我们理解并掌握新的东西,故而,在生物学的学习中我们一定要学会好好利用这两项本领。我们知道在生物学的学习中经常会做一些生物实验去获取或是验证一些结论,由此可见在生物实验中观察能力是必不可少的能力。

    高中生物学学习中需要记住许多公式概念等知识,这些知识中有些存在很大的相似性如果不仔细很可能就混淆了两者,在这种情况下比较就是显得十分重要了。运用比较的方法能让你在弄清楚两者的差异的同时对知识掌握得更加牢固,理解得更加透彻。

    3.学会归纳总结

    我们知道,为了把一个知识讲得很透彻,老师们在讲课的时候往往是将课程分成一块块进行讲授的,这样有利于学生对知识进行消化理解。但这样做也存在一个明显的缺点那就是知识缺乏整体性,显得零散。这就需要我们在学习之后对知识进行归纳总结找到各部分知识之间的联系,再像用线穿珠子一样将知识连贯起来形成一个完整的。这样做有利于我们对整个生物学科知识有一个全面的把握。

    4.正确利用所学

    我们学习各学科知识的目的在于运用,生物学也不例外。一门知识或是技能只有在实践应用中才能真正被掌握,才能体现出它的价值所在。我们学习生物学的目的在于指导我们的生活与发展,这就需要我们有一双善于发现的眼睛和敢于动手事件的勇气。正确的利用所学的知识造福于社会发展,造福于人类发展应该是我们青年的所应有的理念。

    高一上册生物知识清单

    高一生物上册知识点

    1、生命的结构层次:细胞→组织→器官→(植物没有)→个体→种群

    →群落→生态→生物圈

    细胞:是生物体结构和功能的基本单位。除了病毒以外,所有生物都是由细胞构成的。细胞是地球上最基本的生命

    2、光学显微镜的操作步骤:对光→低倍物镜观察→移动视野中央(偏哪移哪)→

    高倍物镜观察:①只能调节细准焦螺旋;②调节大光圈、凹面镜

    3、细胞种类:根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核,把细胞分为原核细胞和真核细胞

    注、原核细胞和真核细胞的比较:

    ①、原核细胞:细胞较小,无核膜、无核仁,没有成形的细胞核;遗传物质(一个环状DNA分子)集中的区域称为拟核;没有染色体,DNA不与蛋白质结合,;细胞器只有核糖体;有细胞壁(主要成分是肽聚糖),成分与真核细胞不同。

    ②、真核细胞:细胞较大,有核膜、有核仁、有真正的细胞核;有一定数目的染色体(DNA与蛋白质结合而成);一般有多种细胞器。

    ③、原核生物:由原核细胞构成的生物。如:蓝藻、细菌(如硝化细菌、乳酸菌、大肠杆菌、肺炎双球菌)、放线菌、支原体等都属于原核生物。册早饥

    ④、真核生物:由真核细胞构成的生物。如动物(草履虫、变形虫)、植物、真菌(酵母菌、霉菌、粘菌)等。

    补:病毒的相关知识:

    1、病毒(Virus)是一类没有细胞结构的生物体,病毒既不是真核也不是原核生物。主要特征:

    ①、个体微小,一般在10~30nm之间,大多数必须用电子显微镜才能看见;

    ②、仅具有一种类型的核酸,DNA或RNA,没有含两种核酸的病毒;

    ③、专营细胞内寄生生活;

    ④、结构简单,一般由核酸(DNA或RNA)和蛋白质外壳所构成。

    2、根据寄生的宿主不同,病毒可分为动物病毒、植物病毒和细菌病毒(即噬菌体)三大类。根据病毒所含核酸种类的不同分为DNA病毒和RNA病毒。

    3、常见的病毒有:人类流感病毒(引起流行性感冒)、SARS病毒、人类免疫缺陷病毒(HIV)[引起艾滋病(AIDS)]、禽流感病毒、乙肝病毒、人类天花病毒、狂犬病毒、烟草花叶病毒等。

    4、蓝藻是原核生物,自养生物

    5、真核细胞与原核细胞统一性体现在二者均有细胞膜和细胞质

    6、虎克既是细胞的发现者也是细胞的命名者;细胞学说建立者是施莱登和施旺,细胞学说内容:1、一切动植物都是由细胞构成的。2、细胞是一个相对独立的单位3、新细胞可以从老细胞产生。细胞学说建立揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性。细胞学说建立过程,是一个在科学探究中开拓、继承、修正和发展的过程,充满耐人寻味的曲折

    7、组成细胞(生物界)和无机自然界的化学元素种类大体相同,含量不同

    8、组成细胞的元素

    ①大量无素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg②微量无素:Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu

    ③主要元素:C、H、O、N、P、S④基本元素:C

    ⑤细胞干重中,含量最多元素为C,鲜重中含最最多元素为O

    统一性:构成生物体的元素在无机自然界都可以找到,没有一种是生物所特有的。差异性:组成生物体的元素在生物体体内和无机自然界中的含量相差很大。

    9、生物(如沙漠中仙人掌)鲜重中,含量最多化合物为水,干重中含量最多的化合物为蛋白质。

    10、(1)还原糖(葡萄糖、果糖、麦芽糖)可与斐林试剂反应生成砖红色沉淀;脂肪可与苏丹III染成橘黄色(或被苏丹IV染成红色);淀粉(多糖)遇碘变蓝色;蛋白质与双缩脲试剂产生紫色反应。

    (2)还原糖鉴定材料不能选用甘蔗

    (3)斐林试剂必须现配现用(与双缩脲试州返剂不同,双缩脲试剂先加A液,再加B液)R11、蛋白质由C、H、O、N元素构成,有些含有P、S

    蛋白质的基本组成单位是氨基酸,氨基酸结构通式为NH2-C-COOH,各种氨基酸的区

    H

    别在于R基的不同。氨基酸约20种结构特点:每种氨基酸分子至少都含有一个氨基(-NH2)和一个羧基(-COOH),并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基因。

    12、两个氨基酸脱水缩合形成二肽,连接两睁没个氨基酸分子的化学键(-NH-CO-)叫肽键。

    多肽:由三个或三个以上的氨基酸分子缩合而成的链状结构。

    肽链:多肽通常呈链状结构,叫肽链。

    13、有关计算:

    脱水缩合中,脱去水分子的个数=形成的肽键个数=氨基酸个数n-肽链条数m

    蛋白质分子量=氨基酸分子量╳氨基酸个数-水的个数╳18

    至少含有的羧基(-COOH)或氨基数(-NH2)=肽链数

    14、蛋白质多样性原因:构成蛋白质的氨基酸种类、数目、排列顺序千变万化,多肽链盘曲折叠方式千差万别。

    15、蛋白质的主要功能(生命活动的主要承担者):

    ①构成细胞和生物体的重要物质,即结构蛋白,如羽毛、头发、蛛丝、肌动蛋白;

    ②催化作用:如绝大多数酶;③传递信息,即调节作用:如胰岛素、生长激素;

    ④免疫作用:如免疫球蛋白(抗体);⑤运输作用:如红细胞中的血红蛋白。

    16、氨基酸结合方式是脱水缩合:一个氨基酸分子的羧基(-COOH)与另一个氨基酸分子的氨基(-NH2)相连接,同时脱去一分子水,如图:

    HOHHH

    NH2-C-C-OH+H-N-C-COOHH2O+NH2-C-C-N-C-COOH

    R1HR2R1OHR2

    17、核酸的结构和功能

    核酸由C、H、O、N、P5种元素构成基本单位:核苷酸(8种)

    结构:一分子磷酸、一分子五碳糖(脱氧核糖或核糖)、

    一分子含氮碱基(有5种)A、T、C、G、U

    构成DNA的核苷酸:(4种)构成RNA的核苷酸:(4种)

    功能核酸是细胞内携带遗传信息的载体,在生物的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用,是一切生物的遗传物质。核酸包括两大类:一类是脱氧核糖核酸,简称DNA;一类是核糖核酸,简称RNA。

    18、DNARNA

    全称脱氧核糖核酸核糖核酸

    分布细胞核、线粒体、叶绿体主要存在细胞质

    染色剂甲基绿吡罗红

    链数双链单链

    碱基ATCGAUCG

    五碳糖脱氧核糖核糖

    组成单位脱氧核苷酸核糖核苷酸

    代表生物原核生物、真核生物、噬菌体HIV、SARS病毒

    注:DNA所含碱基有:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)

    RNA所含碱基有:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)、尿嘧啶(U)

    19、糖类:是主要的能源物质;主要分为单糖、二糖和多糖等

    单糖:是不能再水解的糖。如葡萄糖。

    二糖:是水解后能生成两分子单糖的糖。

    多糖:是水解后能生成许多单糖的糖。多糖的基本组成单位都是葡萄糖。

    可溶性还原性糖:葡萄糖、果糖、麦芽糖等20、糖类的比较:

    分类元素常见种类分布主要功能

    单糖C

    H

    O核糖动植物组成核酸

    脱氧核糖

    葡萄糖、果糖、半乳糖重要能源物质

    二糖蔗糖植物∕

    麦芽糖

    乳糖动物

    多糖淀粉植物植物贮能物质

    纤维素细胞壁主要成分

    糖原(肝糖原、肌糖原)动物动物贮能物质

    21、四大能源:①重要能源:葡萄糖②主要能源:糖类③直接能源:ATP

    ④根本能源:阳光

    22、脂质的比较:

    分类元素常见种类功能

    脂质脂肪C、H、O∕储能;保温;缓冲;减压

    磷脂C、H、O

    (N、P)∕构成生物膜(细胞膜、液泡膜、线粒体膜等)重要成分

    固醇胆固醇与细胞膜流动性有关

    性激素维持生物第二性征,促进生殖器官发育及生殖细胞形成

    维生素D促进人和动物肠道对Ca和P的吸收

    23、多糖,蛋白质,核酸等都是生物大分子,基本组成单位依次为:单糖、氨基酸、核苷酸。

    生物大分子以碳链为基本骨架,所以碳是生命的核心元素。

    自由水(95.5%):(幼嫩植物、代谢旺盛细胞含量高)良好溶剂;参与生物化学反应;提供液体环境;运送营养物质及代谢废物;绿色植物进行光

    24、水存在形式合作用的原料。

    结合水(4.5%)与细胞内其它物质结合是细胞结构的组成成分

    25、无机盐绝大多数以离子形式存在。哺乳动物血液中Ca2+过低,会出现抽搐症状;患急性肠炎的病人脱水时要补充输入葡萄糖盐水;高温作业大量出汗的工人要多喝淡盐水。

    Mg是组成叶绿素的主要成分Fe是人体血红蛋白的主要成分

    26、细胞膜主要由脂质和蛋白质,和少量糖类组成,脂质中磷脂最丰富,功能越复杂的细胞膜,蛋白质种类和数量越多;细胞膜基本支架是磷脂双分子层;

    将细胞与外界环境分隔开

    27、细胞膜的功能控制物质进出细胞

    进行细胞间信息交流

    A、生物膜的流动镶嵌模型

    (1)蛋白质在脂双层中的分布是不对称和不均匀的。

    (2)膜结构具有流动性。膜的结构成分不是静止的,而是动态的,生物膜是流动的脂质双分子层与镶嵌着的球蛋白按二维排列组成。

    (3)膜的功能是由蛋白与蛋白、蛋白与脂质、脂质与脂质之间复杂的相互作用实现的。

    B、细胞膜的结构特点:具有流动性

    细胞膜的功能特点:具有选择透过性

    28、植物细胞的细胞壁成分为纤维素和果胶,具有支持和保护作用。

    29、制取细胞膜利用哺乳动物成熟红细胞,因为无核膜和细胞器膜。(但是这个细胞仍然是真核细胞)

    30、几种细胞器的结构和功能

    ⑴、线粒体:真核细胞主要细胞器(动植物都有),机能旺盛的含量多。呈粒状、棒状,具有双膜结构,内膜向内突起形成"嵴",内膜基质和基粒上有与有氧呼吸有关的酶,是有氧呼吸第二、三阶段的场所,生物体95%的能量来自线粒体,又叫"动力工厂"。含少量的DNA、RNA。

    ⑵、叶绿体:只存在于植物的绿色细胞中。扁平的椭球形或球形,双层膜结构。基粒上有色素,基质和基粒中含有与光合作用有关的酶,是光合作用的场所。含少量的DNA、RNA。

    注:①叶绿体的外膜②叶绿体的内膜③叶绿体的基粒(类囊体堆叠形成)④叶绿体的基质

    ⑤线粒体的外膜⑥线粒体的内膜⑦线粒体的基质⑧嵴

    ⑶.内质网:单层膜折叠体,是有机物的合成"车间",蛋白质运输的通道。

    ⑷.高尔基体:单膜囊状结构,动物细胞中与细胞分泌物的形成有关,植物细胞中与细胞壁的形成有关。

    ⑸.液泡:单膜囊泡,成熟的植物有大液泡。功能:贮藏(营养、色素等)、保持细胞形态,调节渗透吸水。

    ⑹.核糖体:无膜的结构,椭球形粒状小体,将氨基酸脱水缩合成蛋白质。蛋白质的"装配机器"

    ⑺.中心体:无膜结构,由垂直的两个中心粒构成,存在于动物和低等植物细胞中,与动物细胞有丝分裂有关。

    31、消化酶、抗体等分泌蛋白合成需要四种细胞器:核糖体,内质网、高尔基体、线粒体。

    核糖体(合成肽链)→内质网(加工成具有一定空间结构的蛋白质)→

    高尔基体(进一步修饰加工)→囊泡→细胞膜→细胞外

    32、细胞膜、核膜、细胞器膜共同构成细胞的生物膜,它们在结构和功能上紧密联系,协调。

    维持细胞内环境相对稳定

    生物膜功能许多重要化学反应的位点

    把各种细胞器分开,提高生命活动效率

    核膜:双层膜,其上有核孔,可供蛋白质和mRNA通过

    结构核仁33、细胞核由DNA及蛋白质构成,与染色体是同种物质在不同时期的

    染色质两种状态

    容易被碱性染料染成深色

    功能:是遗传信息库,是遗传物质贮存和复制的场所,是细胞代谢和遗传的控制中心

    34、植物细胞内的液体环境,主要是指液泡中的细胞液。

    原生质层指细胞膜,液泡膜及两层膜之间的细胞质

    植物细胞原生质层相当于一层半透膜;质壁分离中质指原生质层,壁为细胞壁

    35、细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜

    自由扩散:高浓度→低浓度,如H2O,O2,CO2,甘油,乙醇、苯

    协助扩散:载体蛋白质协助,高浓度→低浓度,如葡萄糖进入红细胞

    36、物质跨膜运输方式主动运输:需要能量;载体蛋白协助;低浓度→高浓度,如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸,葡萄糖,K+,Na+离子

    胞吞、胞吐:如载体蛋白等大分子

    37、细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜,这种膜可以让水分子自由通过,一些离子和小分子也可以通过,而其他离子,小分子和大分子则不能通过。

    38、本质:活细胞产生的有机物,绝大多数为蛋白质,少数为RNA

    高效性:酶在降低反应的活化能方面比无机催化剂更显著,

    因而催化效率更高

    特性专一性:每种酶只能催化一种或一类化学反应

    酶作用条件温和:适宜的温度,pH,最适温度(pH值)下,酶活性,

    温度和pH偏高或偏低,酶活性都会明显降低,甚至失

    活(过高、过酸、过碱)

    功能:催化作用,降低化学反应所需要的活化能。

    结构简式:A-P~P~P,A表示腺苷,P表示磷酸基团,~表示高能磷酸键

    中文名称:三磷酸腺苷

    39、ATP与ADP相互转化:A-P~P~PA-P~P+Pi+能量(Pi表示磷酸)远离A的那个高能磷酸键断裂(1molATP水解释放30.54KJ能量)

    元素组成:ATP由C、H、O、N、P五种元素组成

    功能:细胞内直接能源物质

    ADP中文名称叫二磷酸腺苷,结构简式A-P~P

    ATP在细胞内含量很少,但在细胞内的转化速度很快,用掉多少马上形成多少。

    ATP和ADP相互转化的过程和意义:

    这个过程储存能量(放能反应)这个过程释放能量(吸能反应)

    ATP与ADP的相互转化ATPADP+Pi+能量

    方程从左到右代表释放的能量,用于一切生命活动。

    方程从右到左代表转移的能量,动物中为呼吸作用转移的能量。植物中来自光合作用和呼

    吸作用。

    意义:能量通过ATP分子在吸能反应和放能反应之间循环流通,ATP是细胞里的能量流通的能量"通货"

    40、18世纪中期,人们认为只有土壤中水分构建植物,未考虑空气作用

    1771年,英国普利斯特利实验证实植物生长可以更新空气,未发现光的作用

    1779年,荷兰英格豪斯多次实验验证,只有阳光照射下,只有绿叶更新空气,但

    未知释放该气体的成分。

    1785年,明确放出气体为O2,吸收的是CO2

    1845年,德国梅耶发现光能转化成化学能

    1864年,萨克斯证实光合作用产物除O2外,还有淀粉

    1939年,美国鲁宾卡门利用同位素标记法证明光合作用释放的O2来自水。

    41、

    叶绿素a

    叶绿素主要吸收红光和蓝紫光

    叶绿体中色素叶绿素b

    (类囊体薄膜)胡萝卜素

    类胡萝卜素主要吸收蓝紫光

    叶黄素

    注色素:包括叶绿素3/4和类胡萝卜素1/4色素分布图:

    色素提取实验:乙醇(丙酮)提取色素;

    二氧化硅使研磨更充分

    碳酸钙防止色素受到破坏

    42、光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把CO2和H2O转化成储存能量的有机物,并且释放出O2的过程。

    方程式:

    CO2+H2180(CH2O)+18O2注意:光合作用释放的氧气全部来自水。43、条件:一定需要光

    光反应阶段场所:类囊体薄膜,

    产物:[H]、O2和能量

    过程:(1)水的光解,水在光下分解成[H]和O2;

    2H2O-→4[H]+O2

    (2)形成ATP:ADP+Pi+光能ATP

    能量变化:光能变为ATP中活跃的化学能

    条件:有没有光都可以进行

    场所:叶绿体基质

    暗反应阶段产物:糖类等有机物和五碳化合物

    过程:(1)CO2的固定:1分子C5和CO2生成2分子C3

    (2)C3的还原:C3在[H]和ATP作用下,部分还原成糖

    类,部分又形成C5

    能量变化:ATP活跃的化学能转变成化合物中稳定的化学能

    联系:光反应阶段与暗反应阶段既有区别又紧密联系,是缺一不可的整体,光反应为暗反应提供[H]和ATP,暗反应为光反应提供ADP+Pi,没有光反应,暗反应无法进行,没有暗反应,有机物无法合成。

    注:(A)环境因素对光合作用速率的影响

    ①空气中C02浓度②温度高低③光照强度④光照长短⑤光的成分

    44、农业生产以及温室中提高农作物产量的方法

    ⑴、控制光照强度的强弱⑵、控制温度的高低⑶、适当的增加作物环境中二氧化碳的浓度

    ⑷、延长光合作用的时间。⑸、增加光合作用的面积-----合理密植,间作套种。⑹、温室大棚用无色透明玻璃。⑺、温室栽培植物时,白天适当提高温度,晚上适当降温。⑻、温室栽培多施有机肥或放置干冰,提高二氧化碳浓度。

    45、活细胞所需能量的最终源头是太阳能;流入生态的总能量为生产者固定的太阳能

    46、有氧呼吸与无氧呼吸比较

    有氧呼吸无氧呼吸

    场所细胞质基质、线粒体(主要)细胞质基质

    产物CO2,H2O,能量CO2,酒精(或乳酸)、能量

    反应式C6H12O6+6O26CO2+6H2O+能量

    C6H12O62C3H6O3+能量

    C6H12O62C2H5OH+2CO2+能量

    过程第一阶段:1分子葡萄糖分解为2分子丙酮酸和少量[H],释放少量能量,细胞质基质

    第二阶段:丙酮酸和水彻底分解成CO2

    和[H],释放少量能量,线粒

    体基质

    第三阶段:[H]和O2结合生成水,

    大量能量,线粒体内膜第一阶段:同有氧呼吸

    第二阶段:丙酮酸在不同酶催化作用

    下,分解成酒精和CO2或

    转化成乳酸

    能量大量少量

    细胞呼吸是ATP分子高能磷酸键中能量的主要来源

    注:细胞呼吸的意义及其在生产和生活中的应用

    呼吸作用的意义:①为生命活动提供能量②为其他化合物的合成提供原料

    47、细胞呼吸:有机物在细胞内经过一系列氧化分解,生成CO2或其他产物,释放能量并

    生成ATP过程

    48、细胞呼吸应用:

    包扎伤口,选用透气消毒纱布,抑制细菌无氧呼吸

    酵母菌酿酒:选通气,后密封。先让酵母菌有氧呼吸,大量繁殖,再无氧呼吸产

    生酒精

    花盆经常松土:促进根部有氧呼吸,吸收无机盐等

    稻田定期排水:抑制无氧呼吸产生酒精,防止酒精中毒,烂根死亡

    提倡慢跑:防止剧烈运动,肌细胞无氧呼吸产生乳酸

    破伤风杆菌感染伤口:须及时清洗伤口,以防无氧呼吸

    49、自养生物:可将CO2、H2O等无机物合成葡萄糖等有机物,如绿色植物,硝化细菌(化能合

    成作用)

    异养生物:不能将CO2、H2O等无机物合成葡萄糖等有机物,只能利用环境中现成的有机物来

    维持自身生命活动,如许多动物。

    50、细胞表面积与体积关系限制了细胞的长大,细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖遗传的基础。

    有丝分裂:体细胞增殖51、真核细胞的分裂方式减数分裂:生殖细胞(精子,卵细胞)增殖

    无丝分裂:蛙的红细胞。分裂过程中没有出现纺缍丝和染色体

    变化

    52、分裂间期:完成DNA分子复制及有关蛋白质合成,染色体数目不增加,DNA

    加倍。

    前期:核膜核仁逐渐消失,出现纺缍体及染色体,染色体散乱排列。

    有丝分裂中期:染色体着丝点排列在赤道板上,染色体形态比较稳定,数目比

    分裂期较清晰便于观察

    后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目加倍

    末期:核膜,核仁重新出现,纺缍体,染色体逐渐消失。

    53、动植物细胞有丝分裂区别

    植物细胞动物细胞

    间期DNA复制,蛋白质合成(染色体复制)染色体复制,中心粒也倍增

    前期细胞两极发生纺缍丝构成纺缍体中心体发出星射线,构成纺缍体

    末期赤道板位置形成细胞板向四周扩散形成细胞壁不形成细胞板,细胞从中央向内凹陷,缢裂成两子细胞

    54、有丝分裂特征及意义:将亲代细胞染色体经过复制(实质为DNA复制后),精确地平均分配到两个子细胞,在亲代与子代之间保持了遗传性状稳定性,对于生物遗传有重要意义。

    55、有丝分裂中,染色体及DNA数目变化规律

    56、细胞分化: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,它是一种持久性变化,是生物体发育的基础,使多细胞生物体中细胞趋向专门化,有利于提高各种生理功能效率。

    57、细胞分化举例:红细胞与肌细胞具有完全相同遗传信息,(同一受精卵有丝分裂形成);形态、功能不同原因是不同细胞中遗传信息执行情况不同。

    58、细胞全能性:指已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体潜能。

    高度分化的植物细胞具有全能性,如植物组织培养因为细胞(细胞核)具有该生物

    生长发育所需的全部遗传信息

    高度分化的动物细胞核具有全能性,如克隆羊

    59、细胞内水分减少,新陈代谢速率减慢

    细胞内酶活性降低

    细胞衰老特征细胞内色素积累

    细胞内呼吸速度下降,细胞核体积增大

    细胞膜通透性下降,物质运输功能下降

    60、细胞凋亡指基因决定的细胞自动结束生命的过程,是一种正常的自然生理过程,如蝌蚪尾消失,它对于多细胞生物体正常发育,维持内部环境的稳定以及抵御外界因素干扰具有非常关键作用。

    能够无限增殖

    61、癌细胞特征形态结构发生显著变化

    癌细胞表面糖蛋白减少,容易在体内扩散,转移

    62、癌症防治:远离致癌因子,进行CT,核磁共振及癌基因检测;也可手术切除、化疗和放疗。

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