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尋求高中生物選修課的壹個知識點

第壹節,生物體的化學元素

名詞:1。微量元素:生物體必需的元素,含量很少。如:Fe(鐵),Mn(門),B(撞),Zn(醒),Cu(銅),Mo(母),記住:鐵門撞銅母(驢)。2.宏量元素:生物體必需的元素,占生物體總重量的萬分之壹以上。如:C(探索)、0(外國)、H(親)、N(丹)、S(留)、P(人)、Ca(蓋)、Mg(美)K(家)巧妙備註:外國人探親,丹留下來建設美好家園。3.統壹性:組成細胞的化學元素可以在非生物世界找到,說明生物世界和非生物世界是統壹的。4.區別:細胞內化學元素的含量與非生物世界明顯不同,說明生物世界與非生物世界存在差異。

聲明:1。地球上大約有200萬種生物,組成生物的化學元素有20多種。2.生物體生命活動的物質基礎是指構成生物體的各種元素和化合物。3.組成生物的化學元素的重要作用:①C、H、O、N、P、S六種元素是組成原生質的主要元素,約占原生質的97%。②有的參與生物體的構成。③某些微量元素能影響生物體的生命活動(如B能促進花粉的萌發和花粉管的伸長。植物缺硼時,花藥和花絲萎縮,花粉發育不良,影響受精過程。)

第二節。構成有機體的化合物

名詞:1、原生質:指細胞內的有生命的物質,包括細胞質、細胞核和細胞膜。除去細胞壁,它的主要成分是核酸和蛋白質。植物細胞不是壹團原生質。2.結合水:與細胞內其他物質結合,是細胞結構的組成部分。7.遊離水:能自由流動,是細胞內的良好溶劑,參與生化反應,運輸營養物質和代謝廢物。8.無機鹽:大部分以離子狀態存在,是細胞內壹些復雜化合物的重要成分(如鐵是血紅蛋白的主要成分),維持生物體的生命活動(如動物會因缺鈣而抽搐),維持酸堿平衡,調節滲透壓。9.有單糖,雙糖,多糖。a、單糖:是壹種不能水解的糖。動植物細胞中有葡萄糖、果糖、核糖和脫氧核糖。b雙糖:是壹種水解後能生成兩分子單糖的糖。植物細胞中有蔗糖和麥芽糖,動物細胞中有乳糖。c多糖:是壹種糖,水解後能生成許多單糖。植物細胞中有澱粉和纖維素(纖維素是植物細胞壁的主要成分),動物細胞中有糖原(包括糖原和肌糖原)。10,可溶性還原糖:葡萄糖、果糖、麥芽糖等。11.脂類包括:a .脂肪(由甘油和脂肪酸組成,是生物體內主要儲存能量和保持體溫恒定的物質。)b、脂類(細胞膜、線性立體膜、葉綠體膜等的重要成分。)c、甾醇類(包括膽固醇、性激素、維生素D等。)具有維持正常新陳代謝和生殖過程的功能。12.脫水縮合:壹個氨基酸分子的氨基(-NH2)與另壹個氨基酸分子的羧基(-COOH)相連,同時失去壹個分子的水。13,肽鍵:肽鏈中連接兩個氨基酸分子的鍵(-NH-CO-)。14,二肽:由兩個氨基酸分子縮合而成的化合物,只含有壹個肽鍵。15.多肽:由三個或三個以上氨基酸分子縮合而成的鏈狀結構。有幾種氨基酸叫做肽。16,肽鏈:多肽通常是鏈狀結構,稱為肽鏈。17.氨基酸:蛋白質的基本單位。組成蛋白質的氨基酸大約有20種,決定這20種氨基酸的編碼有61種。氨基酸的結構特征:每個氨基酸分子至少含有壹個氨基(-NH2)和壹個羧基(-COOH),兩個氨基和壹個羧基都連接在同壹個碳原子上(如-NH2和-COOH不連接在同壹個碳原子上,不稱為氨基酸)。R基團不同的氨基酸有不同的種類。18、核酸:最初從細胞核中提取,呈酸性,故稱核酸。核酸是遺傳信息的載體。核酸是所有生物(包括病毒)的遺傳物質,在生物的遺傳變異和蛋白質的生物合成中起著極其重要的作用。19、脫氧核糖核酸(DNA):是核酸的壹種,主要存在於細胞核內,是細胞核內的遺傳物質。此外,細胞質中的線粒體和葉綠體也有少量的DNA。20.核糖核酸:另壹種含有核糖,稱為核糖核酸,簡稱RNA。

公式:1,肽鍵數=除去的水分子數=氨基酸數-肽鏈數。2.基因(或DNA)的堿基:信使RNA的堿基:氨基酸數= 6: 3: 1。

聲明:1。自由水和束縛水可以相互轉化。例如,當血液凝固時,部分自由水轉化為結合水。自由水/束縛水值越大,代謝越活躍。2.能量物質系列:生物體的能量物質是糖類、脂類和蛋白質;糖是細胞和生物體進行生命活動的主要能量物質。生物體內主要的儲能物質是脂肪;動物細胞中主要的儲能物質是糖原;澱粉是植物細胞中主要的儲能物質;生物體內的直接能量物質是ATP(A-P ~ P ~ P);生物能量的最終來源是太陽能。3、糖、脂類、蛋白質、核酸* *相同的元素是C、H和O,蛋白質必須有N,核酸必須有N和P;蛋白質的基本單位是氨基酸,核酸的基本單位是核苷酸。(例:DNA、葉綠素、纖維素、胰島素、腎上腺皮質激素* *部分元素為C、H、O)。4.蛋白質的四大特點:①分子量大;②復雜的分子結構;③品種極其多樣;④功能極其重要。5.蛋白質的結構多樣性:①氨基酸種類不同,②氨基酸數量不同,③氨基酸排列順序不同,④肽鏈空間結構不同。6.蛋白質分子結構的多樣性決定了蛋白質分子功能的多樣性,可以概括為:①構成細胞和生物體的重要物質,如肌動蛋白;②催化:如酶;③調節:如胰島素、生長激素;④免疫功能:如抗體和抗原(非蛋白質);運輸:如紅細胞中的血紅蛋白。註意:蛋白質分子的多樣性由核酸控制。7.壹切生命活動都離不開蛋白質,蛋白質是生命活動的承擔者。核酸是所有生物的遺傳物質。它是遺傳信息的載體,存在於所有細胞(不是所有生物)中,在生物的遺傳、變異和蛋白質合成中起著重要作用。8.核酸的基本單位是核苷酸,由壹分子磷酸、壹分子核糖和壹分子含氮堿基組成。組成DNA的核苷酸稱為脫氧核苷酸,組成RNA的核苷酸稱為核糖核苷酸。兩者成分相同,都含有磷酸基、腺嘌呤、鳥嘌呤、胞嘧啶三種含氮堿基。

名詞:1,微觀結構:普通光學顯微鏡可以觀察到的細胞結構。2.亞顯微結構:在普通光學顯微鏡下可以觀察到細胞內無法清晰區分的微觀結構。3.原核細胞:細胞很小,沒有成型的細胞核。構成細胞核的物質集中在核區,沒有染色體,DNA不與蛋白質結合,沒有核膜和核仁。細胞器只有核糖體;它有壹個細胞壁,其組成與真核細胞不同。4.真核細胞:細胞很大,具有真正的細胞核、壹定數量的染色體、核膜和核仁,通常還有各種細胞器。5.原核生物:由原核細胞組成的有機體。如:藍藻、綠藻、細菌(如硝化細菌、乳酸菌、大腸桿菌、肺炎球菌)、放線菌、支原體等。都屬於原核生物。6.真核生物:由真核細胞組成的有機體。如:酵母、黴菌、食用菌、衣藻、阿米巴、毛毛蟲、瘧原蟲等。7.細胞膜的選擇性通透性:這種膜允許水分子自由通過,細胞要選擇性吸收的離子和小分子(如氨基酸、葡萄糖)也能通過,其他離子、小分子和大分子(如信使RNA、蛋白質、核酸、蔗糖)不能通過。8.膜蛋白:指各種細胞膜結構中的蛋白質成分。9.載體蛋白:膜結構中與物質轉運有關的跨膜蛋白,細胞膜中的載體蛋白具有協助擴散和主動轉運的特異性。10、細胞質:細胞膜內、細胞核外的原生質稱為細胞質。細胞質主要包括細胞質基質和細胞器。11,細胞質基質:細胞質的液體部分就是基質。是細胞代謝的主要場所。12、細胞器:細胞質中具有特定功能的各種亞細胞結構的總稱。13.細胞壁:植物細胞外面有細胞壁,主要化學成分是纖維素和果膠,起支撐和保護作用。其性質是完全透明的。

聲明:1。地球上所有的生物,除了病毒,都是由細胞組成的。(生物分類也有細胞生物和非細胞生物之分)。2.細胞膜通過雙層磷脂分子嵌入蛋白質。蛋白質可以通過三種方式與雙層磷脂分子結合:覆蓋、滲透、包埋。磷脂雙分子層是細胞膜的基本支架,除了具有保護作用外,還與細胞內外的物質交換有關。3.細胞膜的結構特征是具有壹定的流動性;功能特性是選擇性滲透。比如變形蟲的任何部位都可以伸出偽足,人體內的壹些白細胞可以吞噬病菌。這些生理的完成依賴於細胞膜的流動性。4.物質進出細胞膜的途徑:a .自由擴散:從高濃度側向低濃度側運輸;不消耗能量。例如:H2O、O2、CO2、甘油、乙醇、苯等。b .主動運輸:從低濃度側向高濃度側運輸;需要載體;需要消耗能量。例如:葡萄糖、氨基酸、無機鹽離子(如K+)。c .輔助擴散:在載體的輔助下,可以從高濃度側輸送到低濃度側。這種物質進出細胞的方式叫做輔助擴散。例如,葡萄糖進入紅細胞。5.線粒體:呈顆粒狀和桿狀,常見於動植物細胞中,有少量DNA和RNA從內膜突出形成脊。內膜、基質和顆粒中有許多與有氧呼吸有關的酶。線粒體是細胞進行有氧呼吸的主要場所,生命活動所需的能量約95%來自線粒體。6.葉綠體:扁平橢圓形或球形,主要存在於植物葉肉細胞中。葉綠體是植物進行光合作用的細胞器,含有葉綠素和類胡蘿蔔素,還有少量的DNA和RNA。葉綠素分布在基粒片層的膜上。具有層狀結構的膜和葉綠體中的基質含有光合作用所需的酶。7.內質網:由膜結構組成的網絡。作用:擴大細胞內的膜面積,使膜上的各種酶為生命活動的正常化學反應創造有利條件。8.核糖體:橢球形顆粒體,有的附著於內質網,有的遊離於細胞質基質中。是細胞內氨基酸合成蛋白質的地方。9.高爾基體:由扁平小泡、小泡和大泡組成。它具有單壹膜結構,通常位於細胞質中靠近細胞核的位置。它與植物細胞中細胞壁的形成和動物細胞中的分泌有關,並具有運輸功能。10,中心體:每個中心體含有兩個中心粒,垂直排列,有動物細胞和低等植物細胞,位於細胞質中靠近細胞核處,與細胞有絲分裂有關。11.液泡:細胞質中的壹種泡狀結構,表面有壹層液泡膜,液泡中有細胞液。化學成分:有機酸、生物堿、糖類、蛋白質、無機鹽、色素等。具有維持細胞形態、儲存營養、調節細胞滲透吸水的功能。12.與胰島素合成、轉運和分泌有關的細胞器有核糖體、內質網、高爾基體和線粒體。在胰島素合成過程中,合成的位點是核糖體,胰島素通過內質網轉運。胰島素在分泌前由高爾基體加工,線粒體在合成和分泌過程中提供能量。13.在真核細胞中,具有雙膜結構的細胞器是葉綠體和線粒體;單層膜結構的細胞器為內質網、高爾基體和液泡;沒有膜結構,有中心體和核糖體。另外要知道細胞核的核膜是雙膜,細胞膜是單膜,但它們不是細胞器。植物細胞有細胞壁和葉綠體,而動物細胞沒有。成熟的植物細胞有明顯的液泡,而動物細胞沒有液泡。低等植物和動物細胞中有中心體,高等植物細胞中沒有;此外,高爾基體在動物和植物細胞中具有不同的功能。14.細胞核簡介:(1)存在於大多數真核細胞中;原核細胞中沒有真正的細胞核;有些真核細胞也是沒有細胞核的,比如人體內的成熟紅細胞。(2)核結構:a .核膜:它控制物質進入和退出細胞核。描述:核膜與內質網膜相連,便於物質的運輸;核膜上有很多酶,有利於各種化學反應。

b、核孔:核膜上不連續的部分;功能:是大分子物質進出細胞核的通道。c核仁:在細胞周期中有規律地消失(前期)和出現(後期),常作為判斷細胞分裂時期的典型標誌。d染色質:細胞核中容易被堿性染料染成深色的物質。推薦者:它是由德國生物學家瓦爾德提出的。該組合物主要由DNA和蛋白質組成。染色質和染色體是同壹種物質在不同時期細胞中的兩種不同形式!(3)細胞核的作用:它是儲存和復制遺傳物質的地方;它是細胞遺傳特征和代謝中樞活動的控制中心。15,原核細胞和真核細胞的主要區別是有沒有成型核,也可以說是無核膜,因為有成型核就有核膜,沒有核膜就沒有成型核。有幾個問題需要註意:(1)病毒既不是原核生物,也不是真核生物,因為它沒有細胞結構。(2)原生動物(如草履蟲、變形蟲)是真核生物。(3)並非所有的真菌都是原核生物。細菌(如硝化細菌、乳酸菌)為原核生物,真菌(如酵母菌、黴菌、蘑菇)為真核生物。16.在線粒體中,氧是有氧呼吸第三階段和兩個階段產生的氫,結合生成水,釋放大量能量;光合作用的暗反應中,光反應產生的氫氣參與暗反應中二氧化碳的還原生成水和葡萄糖;蛋白質由核糖體上的氨基酸脫水縮合而成,生成水。

第二節,細胞增殖

名詞:1。染色質:細胞核中有壹些物質容易被堿性染料染成深色,這些物質由DNA和蛋白質組成。在細胞分裂過程中,這些物質變成細長的細絲,交織成網絡。這些絲狀物質就是染色質。2.染色體:在細胞分裂過程中,細胞核中的絲狀染色質高度螺旋化、縮短、增厚,形成光學顯微鏡下可見的染色體。3.姐妹染色單體:染色體在細胞有絲分裂(包括減數分裂)期間自我復制,形成由著絲粒連接的兩個相同的染色單體。如果著絲粒分裂,就會變成染色體。每個姐妹染色單體含有1個DNA,每個DNA壹般含有2條脫氧核苷酸鏈。4.有絲分裂:大多數植物和動物的體細胞通過有絲分裂增加數量。有絲分裂是細胞分裂的主要方式。親代細胞的染色體復制壹次,細胞分裂兩次。5.細胞周期:是從壹次分裂完成到下壹次分裂完成的細胞周期。細胞周期包括兩個階段:間期和有絲分裂。分裂間期:從壹次分裂結束到下壹次分裂,稱為間期。有絲分裂期:有絲分裂間期結束後,進入有絲分裂期。間期時間比間期時間長。6.紡錘體:是有絲分裂中期出現在細胞質中的結構,與染色體的運動密切相關。7.赤道板:在細胞有絲分裂的中期,染色體的著絲粒準確地排列在紡錘體的赤道面上,故稱為赤道板。8.無絲分裂:在分裂過程中紡錘體和染色體沒有變化。比如青蛙的紅細胞。

公式:1)染色體數=著絲粒數。2)計算DNA數量有兩種方法:①當染色體不含姐妹染色單體時,壹條染色體只含壹個DNA分子;②當染色體含有姐妹染色單體時,壹條染色體含有兩個DNA分子。

聲明:1。染色質、染色體和染色單體的關系:第壹,染色質和染色體是同壹物質在細胞中不同時間的兩種不同形式。二、染色單體是染色體復制後仍連接在同壹點上的兩條染色體(姐妹染色單體)(染色體數量沒有增加);著絲粒分裂後,兩個染色單體成為獨立的染色體(姐妹染色體)。2.染色體數目、染色單體數目和DNA分子數目的關系和變化:壹個細胞中染色體的數目是由著絲粒的數目決定的,與壹個著絲粒是否含有染色單體無關。壹般來說,壹條染色體包含壹個DNA分子,但當染色體(染色質)被復制,兩個染色單體仍然附著在同壹個著絲粒上時,每條染色體包含兩個DNA分子。3.植物細胞有絲分裂過程:(1)間期:完成DNA分子的復制和蛋白質的合成。結果:每條染色體以染色質形式形成兩個姐妹染色單體。(2)細胞分裂期:a、前期:①染色體和紡錘體出現;②核膜和核仁消失;記憶公式:膜核的消失(表示染色體的出現和紡錘體的形成)b .中分裂:①所有染色體的著絲粒排列在赤道板上;②中期染色體形態和數目最清晰,觀察到染色體數目最多的時期;記憶公式:著絲粒在赤道板上。c .分裂後期:①著絲粒壹分為二,姐妹染色單體分離成兩個亞染色體,分別向兩極移動;②染色單體消失,染色體數目加倍;記憶公式:著絲粒分裂體均分。d .分裂末期:①染色體變成染色質,紡錘體消失;②核膜和核仁重新出現;③赤道板出現細胞板。記憶公式:膜核再現新壁。4.動植物細胞有絲分裂的異同:①相同點是染色體的行為特征相同,復制後染色體均勻分布到兩個子細胞。②區別:前期(紡錘體形成方式不同):植物細胞從細胞兩極發出紡錘體,形成紡錘體;動物細胞從兩組中心粒發出星光,形成紡錘體。末期(細胞質分裂方式不同):植物細胞出現在赤道板形成細胞壁,將細胞質壹分為二;動物細胞:細胞膜從中間向內凹陷,將細胞質壹分為二。5.DNA分子數量在間期加倍,在終末期恢復;染色體數目加倍處於後期,染色體數目恢復處於後期;染色單體在間期產生,前期出現,後期消失。6.有絲分裂不同時期染色體和DNA分子數量的變化:①染色體(後期暫時加倍):間期2N、前期2N、中期2N、後期4N、後期2N;②染色單體(僅在染色體復制後但在著絲粒分裂前):間期0-4N,前期4N,中期4N,後期0,末期0。③DNA數目(染色體復制後加倍,分裂後恢復):區間2a -4a,前期4a,中期4a,後期4a,後期2a;(4)同源染色體(對)(後期暫時加倍):N前期,N中期,N後期,N後期。7.細胞通過分裂增殖,細胞增殖是生物體生長、發育、繁殖和遺傳的基礎。細胞有絲分裂的意義(特征)是母細胞的染色體在復制後準確而均勻地分布到兩個子細胞中,從而維持了生物親本和後代之間遺傳性狀的穩定性,對生物的遺傳具有重要意義。

第三節,細胞分化

名詞:1。細胞分化:在個體發育過程中,同壹細胞的後代(細胞分化的起點)在細胞形態、結構和生理功能上的穩定性差異的過程。2.細胞全能性:壹個細胞可以生長發育成壹個完整的有機體的特性。3.細胞的致癌作用:在生物的發育過程中,壹些細胞受到各種致癌因素的影響,不能正常完成細胞分化,成為不受機體控制,能不斷分裂的惡性增殖細胞。4.細胞衰老是細胞生理生化發生復雜變化的過程,最終體現在細胞形態、結構和生理功能上。

聲明:1。細胞分化:a .發生期:是壹種永久性的變化,發生在生物體的整個生命活動過程中,在胚胎期達到最大。b .細胞分化的特征:穩定性、持久性、不可逆性和全能性。c .意義:細胞分化後,多細胞生物體內會形成各種細胞和組織;多細胞生物是通過細胞增殖和分化從受精卵發育而來的。如果只有細胞增殖而沒有細胞分化,生物體就無法正常生長發育。2.細胞的致癌作用a .癌細胞的特點:可以無限增殖;形態結構發生了變化;癌細胞的表面發生了變化。b、致癌物:物理致癌物:主要是輻射致癌物;化學致癌物:如苯、坤、煤焦油等。病毒致癌因子:能使細胞癌變的病毒稱為腫瘤病毒或致癌病毒。c、機理是癌細胞是由原癌基因的激活和細胞的轉化引起的。d、預防:避免接觸致癌因素;增強體質,保持心理健康,養成良好習慣,從各方面積極采取預防措施。3.細胞衰老的主要特征是:a .水分減少,細胞萎縮,體積變小,新陳代謝變慢;b、部分酶活性下降(細胞內酪氨酸酶活性下降會導致頭發變白);c .色素堆積(如老年斑);d .呼吸緩慢,細胞核增大,染色質濃縮,染色加深;e .細胞膜通透性改變,物質轉運能力下降。4.理論上,有機體的每個活細胞都應該是全能的。在生物體內,細胞並不表現出全能性,而是分化為不同的細胞和器官,這是基因在特定時空條件下選擇性表達的結果。當植物細胞從原植物的器官或組織中分離出來,在體外,在壹定的營養、激素和其他外界影響的條件下,可能會表現出全能性,發育成完整的植株。