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高一生物知識點總結

高一生物知識點總結集錦15篇

  總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一專案或某些工作告一段落或者全部完成後進行回顧檢查、分析評價,從而肯定成績,得到經驗,找出差距,得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料,它是增長才乾的一種好辦法,讓我們好好寫一份總結吧。那麼如何把總結寫出新花樣呢?下面是小編整理的高一生物知識點總結,希望能夠幫助到大家。

高一生物知識點總結1

  1.同源染色體:配對的兩條染色體,形狀和大小一般都相同,一條來自父方,一條來母方。同源染色體兩兩配對的現象叫作聯會。聯會後的每對同源染色體含有四條染色單體,叫作四分體,四分體中的非姐妹染色單體之間經常發生交叉互換。

  2.減數第一次_減數第二次_間通常沒有間期,染色體不再複製。

  3.男性紅綠色盲基因只能從母親那裡傳來,以後只能傳給女兒,叫交叉遺傳。

  4.性別決定的型別有XY型(雄性:XY,雌性:_和ZW型(雄性:ZZ,雌性:ZW)。

  5.艾弗裡透過體外轉化實驗證明了DNA是遺傳物質。

  6.因為絕大多數生物的遺傳物質是DNA,所以說DNA是主要的遺傳物質。

  7.凡是具有細胞結構的生物,其遺傳物質是DNA,病毒的遺傳物質是DNA或RNA。

  8.DNA雙螺旋結構的主要功能特點是:(1)DNA分子是由兩條鏈組成,這兩條鏈按反向平行方式盤旋成雙螺旋結構。(2)DNA分子中的脫氧核糖和磷酸交替連線,排列在外側,構成基本骨架;鹼基排列內側。(3)兩條鏈上的鹼基透過氫鍵連線成鹼基對,並且鹼基配對有一定的規律:A一定與T配對;G一定與C配對。鹼基之間的這種一一對應的關係,叫作鹼基互補配對原則。

高一生物知識點總結2

  (一)走近細胞

  一、比較原核與真核細胞(多樣性)

  原核細胞真核細胞

  細胞較小(1—10um)較大(10——100um)

  細胞核無成形的細胞核,核物質集中在核區。無核膜,無核仁。DNA不和蛋白質結合有成形的真正的細胞核。有核膜,有核仁。DNA不和蛋白質結合成染色體

  細胞質除核糖體外,無其他細胞器有各種細胞器

  細胞壁有。但成分和真核不同,主要是肽聚糖植物細胞、真菌細胞有,動物細胞無

  代表放線菌、細菌、藍藻、支原體真菌、植物、動物

  二、生命系統的層次性

  植:營養、保護、機械、輸導植:根、莖、葉

  細胞組織分泌器官花、果、種

  動:上皮、結締、肌肉、神經動:心、肝……

  運動、迴圈

  消化、呼吸病毒

  系統(動)個體單細胞種群群落

  泌尿、生殖多細胞

  神經、內分泌

  非生物因素Ⅰ號

  生態系統生產者生物圈

  生物因素消費者Ⅱ號

  分解者

  三、細胞學說內容(統一性)

  ○從人體的解剖和觀察入手:維薩里、比夏

  ○顯微鏡下的重要發明:虎克、列文虎克

  ○理論思維和科學實驗的結合:施來登、施旺

  1、細胞是一個有機體,一切動植物都由細胞發育而來,並由細胞和細胞產物所構成。

  2、細胞是一個相對獨立的單位,既有它自己的生命,又對與其他細胞共同組成的整體的生命起作用。

  3、新細胞可以從老細胞中產生。

  ○在修正中前進:細胞透過產生新的細胞。

  注:現代生物學的三大基石

  1、1838—1839年細胞學說

  2、1859年達爾文進化論

  3、1866年孟德爾遺傳學

  四、結論

  除病毒以外,細胞是生物體結構和功能的基本單位,也是地球上最基本的生命系統。

  (二)組成細胞的分子

  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種)最基本:C,佔乾重的48。4%,生物大分子以碳鏈為骨架

  物質說明生物界與非生物界的統一性和差異性。

  基礎水:主要組成成分;一切生命活動離不開水

  無機物無機鹽:對維持生物體的生命活動有重要作用

  化合物蛋白質:生命活動(或性狀)的主要承擔者/體現者

  核酸:攜帶遺傳資訊

  有機物糖類:主要的能源物質

  脂質:主要的儲能物質

  一、蛋白質(佔鮮重7—10%,乾重50%)

  結構元素組成C、H、O、N,有的還有P、S、Fe、Zn、Cu、B、Mn、I等

  單體氨基酸(約20種,必需8種,非必需12種)

  化學結構由多個氨基酸分子脫水縮合而成,含有多個肽鍵的化合物,叫多肽。

  多肽呈鏈狀結構,叫肽鏈。一個蛋白質分子含有一條或幾條肽鏈。

  高階結構多肽鏈形成不同的空間結構,分二、三、四級。

  結構特點由於組成蛋白質的氨基酸的種類、數目、排列次序不同,於是肽鏈的空間結構千差萬別,因此蛋白質分子的結構是極其多樣的。

  功能○蛋白質的結構多樣性決定了它的特異性/功能多樣性。

  1、構成細胞和生物體的重要物質:如細胞膜、染色體、肌肉中的蛋白質;

  2、有些蛋白質有催化作用:如各種酶;

  3、有些蛋白質有運輸作用:如血紅蛋白、載體蛋白;

  4、有些蛋白質有調節作用:如胰島素、生長激素等;

  5、有些蛋白質有免疫作用:如抗體。

  備註○連線兩個氨基酸分子的鍵(—NH—CO—)叫肽鍵。

  ○各種蛋白質在結構上所具有的共同特點(通式):

  1、每種氨基酸至少都含有一個氨基和一個羧基連同一碳原子上;

  2、各種氨基酸的區別在於R基的不同。

  ○變性(熟雞蛋)&鹽析&凝固(豆腐)

  計算○由N個aa形成的一條肽鏈圍成環狀蛋白質時,產生水/肽鍵N個;

  ○N個aa形成一條肽鏈時,產生水/肽鍵N—1個;

  ○N個aa形成M條肽鏈時,產生水/肽鍵N—M個;

  ○N個aa形成M條肽鏈時,每個aa的平均分子量為α,那麼由此形成的蛋白質

  的分子量為N×α—(N—M)×18;

  二、核酸

  一切生物的遺傳物質,是遺傳資訊的載體,是生命活動的控制者。

  元素組成C、H、O、N、P等

  分類脫氧核糖核酸(DNA雙鏈)核糖核酸(RNA單鏈)

  單體

  成分磷酸H3PO4

  五碳糖脫氧核糖核糖

  含氮

  鹼基A、G、C、TA、G、C、U

  功能主要的遺傳物質,編碼、複製遺

  傳資訊,並決定蛋白質的合成將遺傳資訊從DNA傳遞給

  蛋白質。

  存在主要存在於細胞核,少量線上粒

  體和葉綠體中。綠主要存在於細胞質中。吡羅紅

  △每一個單體都以若干個相連的碳原子構成的碳鏈為基本骨架,由許多單體連線成多聚體。

  三、糖類和脂質

  元素類別存在生理功能

  糖類C、H、O單糖核糖C5H10O5主細胞質核糖核酸的組成成分;

  脫氧核糖C4H10O5主細胞核脫氧核糖核酸的組成成分;

  六碳糖:葡萄糖

  C6H12O6、果糖等主細胞質是生物體進行生命活動的重要能源物質(70%以上);

  二糖

  C12H22O11麥芽糖、蔗糖植物

  乳糖動物

  多糖澱粉、纖維素植物(細胞壁的組成成分),

  重要的儲存能量的物質;

  糖原(肝、肌)動物

  脂質C、H、O

  有的還有N、P脂肪動、植物儲存能量、維持體溫恆定;

  類脂/磷脂腦、豆構成生物膜的重要成分;

  固醇膽固醇動物動物的重要成分;

  性激素促性器官發育和第二性徵;

  維生素D促進鈣、磷的吸收和利用;

  △組成生物體的任何一種化合物都不能夠單獨地完成某一種生命活動,而只有按照一定的方式有機地組織起來,才能表現出細胞和生物體的生命現象。細胞就是這些物質最基本的結構形式。

  四、鑑別實驗

  試劑成分實驗現象常用材料

  蛋白質雙縮脲A:0。1g/mLNaOH紫色大豆

  雞蛋

  B:0。01g/mLCuSO4

  脂肪蘇丹Ⅲ橘花生

  還原糖班氏(加熱)磚紅色沉澱蘋果、梨、白蘿蔔

  澱粉碘液I2藍色馬鈴薯

  ○具有還原性的糖:葡萄糖、麥芽糖、果糖

高一生物知識點總結3

  減數分裂與有絲分裂影象辨析步驟:

  1、細胞質是否均等分裂:不均等分裂——減數分裂中的卵細胞的形成

  2、細胞中染色體數目:

  若為奇數——減數第二次分裂(次級精母細胞、次級卵母細胞、減數第二次分裂後期,看一極);

  若為偶數——有絲分裂、減數第一次分裂。

  3、細胞中染色體的行為:

  有同源染色體——有絲分裂、減數第一次分裂;

  聯會、四分體現象、同源染色體的分離——減數第一次分裂;

  無同源染色體——減數第二次分裂。

  4、姐妹染色單體的分離:

  一極無同源染色體——減數第二次分裂後期;

  一極有同源染色體——有絲分裂後期。

高一生物知識點總結4

  1.無機鹽在體內的分佈極不均勻。例如鈣和磷絕大部分在骨和牙等硬組織中,鐵集中在紅細胞,碘集中在甲狀腺,鋇集中在脂肪組織,鈷集中在造血器官,鋅集中在肌肉組織。

  2.無機鹽對組織和細胞的結構很重要,硬組織如骨骼和牙齒,大部分是由鈣、磷和鎂組成,而軟組織含鉀較多。體液中的無機鹽離子調節細胞膜的通透性,控制水分,維持正常滲透壓和酸鹼平衡,幫助運輸普通元素到全身,參與神經活動和肌肉收縮等。有些為無機或有機化合物以構成酶的輔基、激素、維生素、蛋白質和核酸的成分,或作為多種酶系統的啟用劑,參與許多重要的生理功能。例如:保持心臟和大腦的活動,幫助抗體形成,對人體發揮有益的作用。

  3.由於新陳代謝,每天都有一定數量的無機鹽從各種途徑排出體外,因而必腨透過膳食予以補充。無機鹽的代謝可以透過分析血液、頭髮、尿液或組織中的濃度來判斷。在人體內無機鹽的作用相互關聯。在合適的濃度範圍有益於人和動植物的健康,缺乏或過多都能致病,而疾病又影響其代謝,往往增加其消耗量。在我國鈣、鐵和碘的缺乏較常見。硒、氟等隨地球化學環境的不同,既有缺乏病如克山病和大骨節病、齪齒等,又有過多症如氟骨症和硒中毒。

  4.是維持細胞內的酸鹼平衡,調節滲透壓,維持細胞的形態和功能。如:血液中的鈣離子和鉀離子。

  5.是維持生物體的生命活動。如:鎂離子是ATP酶的啟用劑,氯離子是唾液酶的啟用劑。

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  1、分離定律:在生物的體細胞中,控制同一性狀的遺傳因子成對存在,不相融合;在形成配子時,成對的遺傳因子發生分離,分離後的遺傳因子分別進入不同的配子中,隨配子遺傳給後代。

  2、自由組合定律:控制不同性狀的遺傳因子的分離和組合是互不干擾的;在形成配子時,決定同一性狀的成對的遺傳因子彼此分離,決定不同性狀的遺傳因子自由組合。

  3、兩條遺傳基本規律的精髓是:遺傳的不是性狀的本身,而是控制性狀的遺傳因子。

  4、孟德爾成功的原因:正確的選用實驗材料;現研究一對相對性狀的遺傳,再研究兩對或多對性狀的遺傳;應用統計學方法對實驗結果進行分析;基於對大量資料的分析而提出假說,再設計新的實驗來驗證。

  5、孟德爾對分離現象的原因提出如下假說:生物的性狀是由遺傳因子決定的;體細胞中遺傳因子是成對存在的;生物體再形成生殖細胞—配子時,成對的遺傳因子彼此分離,分別進入不同的配子中;受精時,雌雄配子的結合是隨機的。

  6、減數是進行有性生殖的生物,在產生成熟的生殖細胞時進行的染色體數目減半的細胞。在減數的過程中,染色體只複製一次,而細胞兩次。減數的結果是,成熟生殖細胞中的染色體數目比原始生殖細胞的減少一半。

  7、配對的兩條染色體,形狀大小一般相同,一條來自父方,一條來自母方,叫做同源染色體。同源染色體兩兩配對的現象叫做聯會。聯會後的每對同源染色體含有四條染色單體,叫做四分體。

  8、減數過程中染色體數目減半發生在減數第一次。

  9、受精卵中的染色體數目又恢復到體細胞中的數目,其中有一半的染色體來自精子(父方),另一半來自卵細胞(母方)。

  10、基因分離的實質是:在雜合體的細胞中,位於一對同源染色體上的等位基因,具有一定的獨立性;在減數形成配子的過程中,等位基因會隨著同源染色體的分開而分離,分別進入兩個配子中,獨立的隨著配子遺傳給後代。

  11、基因的自由組合定律的實質是:位於非同源染色體上的非等位基因的分離和自由組合是互不干擾的;在減數過程中,在同源染色體上的等位基因彼此分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合。

  12、紅綠色盲、抗維生素D佝僂病等,它們的基因位於性染色體上,所以遺傳上總是和性別相關聯,這種現象叫做伴性遺傳。

  13、因為絕大多數生物的遺傳物質是DNA,只有少數生物(如HIV病毒)的遺傳物質是RNA,所以說DNA是主要的遺傳物質。

  14、DNA分子雙螺旋結構的主要特點:DNA分子是由兩條鏈組成的,這兩條鏈按反向平行方式盤旋成雙螺旋結構;DNA分子中的脫氧核苷酸和磷酸交替連線,排列在外側,構成基本骨架,鹼基排列在內側;兩條鏈上的鹼基透過氫鍵連線成鹼基對,並且鹼基配對有一定的規律。

  15、鹼基之間的這種一一對應的關係,叫做鹼基互補配對原則。

  16、DNA分子的複製是一個邊解旋邊複製的過程,複製需要模板、原料、能量和酶等基本條件。DNA分子獨特的雙螺旋結構,為複製提供了精確的模板,透過鹼基互補配對,保證了複製能夠準確地進行。

  17、遺傳資訊蘊藏在4種鹼基的排列順序之中,鹼基排列順序的千變萬化,構成了DNA分子的多樣性,而鹼基的特定的排列順序,又構成了每一個DNA分子的特異性。

  18、基因是有遺傳效應的DNA分子片斷。

  19、RNA是在細胞核中,以DNA的一條鏈為模板合成的,這一過程稱為轉錄。

  20、遊離在細胞質中的各種氨基酸,就以mRNA為模板合成具有一定氨基酸順序的蛋白質,這一過程叫做翻譯。

  21、基因透過控制酶的合成來控制代謝過程,進而控制生物的性狀。

  22、基因還能透過控制蛋白質的結構直接控制生物體的性狀。

  23、基因與基因、基因與基因產物、基因與環境之間存在著複雜的相互作用,這種相互作用形成了一個錯綜複雜的網路,精細的調控著生物體的性狀。

  24、中心法則描述了遺傳資訊的流動方向,主要內容是:遺傳資訊可以從DNA流向DNA,即DNA的自我複製,也可以從DNA流向RNA,進而流向蛋白質,即遺傳資訊的轉錄和翻譯。但是,遺傳資訊不能從蛋白質傳遞到蛋白質,也不能從蛋白質流向DNA或RNA。

  25、修改後的中心法則增加了遺傳資訊從RNA流向RNA,從RNA流向DNA這兩條途徑。

  26、基因與性狀之間並不是簡單的一一對應關係。有些性狀是由多個基因共同決定的,有的基因可以決定或影響多種性狀。一般來說,性狀是基因與環境共同作用的結果。

  27、DNA分子發生鹼基對的替換、增添、缺失,進而引起的基因結構的改變,叫做基因突變。

  28、由於自然界誘發基因突變的因素很多,基因突變還可以自發產生,因此,基因突變在生物界中是普遍存在的。

  29、基因突變是隨機發生的、不定向的。

  30、在自然狀態下,基因突變的頻率是很低的。

高一生物知識點總結6

  1、DNA的鹼基互補配對原則:A與T配對,G與C配對。

  2、DNA複製:是指以親代DNA分子為模板來合成子代DNA的過程。DNA的複製實質上是遺傳資訊的複製。

  3、解旋:在ATP供能、解旋酶的作用下,DNA分子兩條多脫氧核苷酸鏈配對的鹼基從氫鍵處斷裂,於是部分雙螺旋鏈解旋為二條平行雙鏈,解開的兩條單鏈叫母鏈(模板鏈)。

  4、DNA的半保留複製:在子代雙鏈中,有一條是親代原有的鏈,另一條則是新合成的。

  5、人類基因組是指人體DNA分子所攜帶的全部遺傳資訊。人類基因組計劃就是分析測定人類基因組的核苷酸序列。

  6、DNA的化學結構:①DNA是高分子化合物:組成它的基本元素是C、H、O、N、P等。②組成DNA的基本單位——脫氧核苷酸。每個脫氧核苷酸由三部分組成:一個脫氧核糖、一個含氮鹼基和一個磷酸③構成DNA的脫氧核苷酸有四種。DNA在水解酶的作用下,可以得到四種不同的核苷酸,即腺嘌呤(A)脫氧核苷酸;鳥嘌呤(G)脫氧核苷酸;胞嘧啶(C)脫氧核苷酸;胸腺嘧啶(T)脫氧核苷酸;組成四種脫氧核苷酸的脫氧核糖和磷酸都是一樣的,所不相同的是四種含氮鹼基:ATGC。④DNA是由四種不同的脫氧核苷酸為單位,聚合而成的脫氧核苷酸鏈。

  7、DNA的雙螺旋結構:DNA的雙螺旋結構,脫氧核糖與磷酸相間排列在外側,形成兩條主鏈(反向平行),構成DNA的基本骨架。兩條主鏈之間的橫檔是鹼基對,排列在內側。相對應的兩個鹼基透過氫鍵連結形成鹼基對,DNA一條鏈上的鹼基排列順序確定了,根據鹼基互補配對原則,另一條鏈的鹼基排列順序也就確定了。

  8、DNA的特性:①穩定性:DNA分子兩條長鏈上的脫氧核糖與磷酸交替排列的順序和兩條鏈之間鹼基互補配對的方式是穩定不變的,從而導致DNA分子的穩定性。②多樣性:DNA中的鹼基對的排列順序是千變萬化的。鹼基對的排列方式:4n(n為鹼基對的數目)③特異性:每個特定的DNA分子都具有特定的鹼基排列順序,這種特定的鹼基排列順序就構成了DNA分子自身嚴格的特異性。

  9、鹼基互補配對原則在鹼基含量計算中的應用:①在雙鏈DNA分子中,不互補的兩鹼基含量之和是相等的,佔整個分子鹼基總量的50%。②在雙鏈DNA分子中,一條鏈中的嘌呤之和與嘧啶之和的比值與其互補鏈中相應的比值互為倒數。③在雙鏈DNA分子中,一條鏈中的不互補的兩鹼基含量之和的比值(A+T/G+C)與其在互補鏈中的比值和在整個分子中的比值都是一樣的。

  10、DNA的複製:

  ①時期:有絲分裂間期和減數第一次分裂的間期。

  ②場所:主要在細胞核中。

  ③條件:a、模板:親代DNA的兩條母鏈;b、原料:四種脫氧核苷酸為;c、能量:(ATP);d、一系列的酶。缺少其中任何一種,DNA複製都無法進行。

  ④過程:a、解旋:首先DNA分子利用細胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把兩條扭成螺旋的雙鏈解開,這個過程稱為解旋;b、合成子鏈:然後,以解開的每段鏈(母鏈)為模板,以周圍環境中的脫氧核苷酸為原料,在有關酶的作用下,按照鹼基互補配對原則合成與母鏈互補的子鏈。隨的解旋過程的進行,新合成的子鏈不斷地延長,同時每條子鏈與其對應的母鏈互相盤繞成螺旋結構,c、形成新的DNA分子。

  ⑤特點:邊解旋邊複製,半保留複製。

  ⑥結果:一個DNA分子複製一次形成兩個完全相同的DNA分子。

  ⑦意義:使親代的遺傳資訊傳給子代,從而使前後代保持了一定的連續性.。

  ⑧準確複製的原因:DNA之所以能夠自我複製,一是因為它具有獨特的雙螺旋結構,能為複製提供模板;二是因為它的鹼基互補配對能力,能夠使複製準確無誤。

  11、DNA複製的計算規律:每次複製的子代DNA中各有一條鏈是其上一代DNA分子中的,即有一半被保留。一個DNA分子複製n次則形成2n個DNA,但含有最初母鏈的DNA分子有2個,可形成2ⅹ2n條脫氧核苷酸鏈,含有最初脫氧核苷酸鏈的有2條。子代DNA和親代DNA相同,假設x為所求脫氧核苷酸在母鏈的數量,形成新的DNA所需要遊離的脫氧核苷酸數為子代DNA中所求脫氧核苷酸總數2nx減去所求脫氧核苷酸在最初母鏈的數量x 。

  12、核酸種類的判斷:首先根據有T無U,來確定該核酸是不是DNA,又由於雙鏈DNA遵循鹼基互補配對原則:A=T,G=C,單鏈DNA不遵循鹼基互補配對原則,來確定是雙鏈DNA還是單鏈DNA。

高一生物知識點總結7

  第一節、生物與環境的相互關係

  一、生態因素對環境的影響

  1、生態學:研究生物與環境之間相互關係的科學,叫做~。

  2、生態因素:環境中影響生物的形態、生理和分佈的因素,叫做~。

  3、種內關係:同種生物的不同個體或群體之間的關係。包括種內互助和種內鬥爭。

  4、種內互助:同種生物生活在一起,通力合作,共同維護群體的生存。如:群聚的生活的某些生物,聚整合群,對捕食和禦敵是有利的。

  5、種內鬥爭:同種個體之間由於食物、棲所、尋找配偶或其它生活條件的矛盾而發生鬥爭的現象是存在的。(如:某些水體中,鱸魚,無其它魚類、食物不足時,成魚就以本種小魚為食。)

  7、種間關係:是指不同生物之間的關係,包括共生、寄生、競爭、捕食等。

  8、互利共生:兩種生物共同生活在一起,相互依賴,彼此有利;如果彼此分開,則雙方或者一方不能獨立生存。(例如:地衣是藻類與真菌共生體,豆科植物與根瘤菌的共生。)

  9、寄生:一種生物寄居在另一種生物體的體內或體表,從那裡吸取營養物質來維持生活,這種現象叫做~。(例如:蛔蟲、絛蟲、血吸蟲等寄生在其它動物的體內;蝨和蚤寄生在其它動物的體表;菟絲子寄生在豆科植物上;噬菌體寄生在細菌內部。)

  10、競爭:兩種生物生活在一起,由於爭奪資源、空間等而發生鬥爭的現象,叫做~。(例如:大草履蟲和小草履蟲)

  11、捕食:一種生物以另一種生物為食。

  12、非生物因素對生物的影響:

  ①光:陽光對生物的生理和分佈起著決定性作用。A、光的強與弱對植物:如松、杉、柳、小麥、玉米等在強光下生長好;人參、三七在弱光下生長。淺海與深海,海平面200M以下無植物生存。b、光照時間的長短:菊花秋季短日照下開花;菠菜、鳶尾在長日照下開花。c、陽光影響動物的體色:魚的背面顏色深;腹面顏色淺;d、光照長短與動物的生殖:適當增加光照時間可使家雞多產蛋。E、光線影響動物習性:白天活動與夜晚活動。

  ②溫度:a、不同地帶的差異:寒冷地方針葉林較多;溫暖地帶地方闊葉林較多b、植物的南北栽種:蘋果、梨不宜在熱帶栽種;柑桔不宜在北方栽種;c、對動物形成的影響:同一種類的哺乳動物生長在寒冷地帶,體形大;d、對動物習性的影響:冬眠—-蛇、蛙等變溫動物;夏眠—-蝸牛;洄游:遷徙;季節性換羽。

  ③水分:限制陸生生物分佈的重要因素;水是影響生物生存的重要生態因素;一切生物的生活都離不開水。

  13、生態因素的綜合作用:環境中的各種生態因素,對生物體是同時共同起作用的;但各種生態因素所起的作用並不是同等重要的,有關鍵因素和次要因素之分。

  14、區分共生、競爭和捕食關係的圖象。a、共生圖象:特點是兩種生物個體數量為同步變化,二者同生共死;b、捕食圖象,特點是兩種生物個體數量變化不同步,先增者先減少,為被捕食者,後增者後減少,為捕食者。被捕食者圖象的最高點高於捕食者;c、競爭圖象,特點是兩種生物開始時個體數量為"同步變化,以後則你死我活。4、決定海洋不同深度植物分佈的主要因素是陽光。

  二、生物對環境的適應和影響(此項僅供參考,可以不掌握)

  1、保護色:動物適應棲息環境而具有的與環境色彩相似的體色。

  2、警戒色:某些有惡臭或毒刺的動物所具有的鮮豔色彩和斑紋。

  3、擬態:某些生物在進化過程中形成的外表形狀或色澤斑,與其他生物或非生物異常相似的狀態。

  4、適應的相對性:指生物對環境的適應只是一定程度的適應,不是絕對的。

  5、生物對環境的適應,既有普遍性,又具有相對性。因為生物生存的`環境不斷變化,而生物的遺傳具有保守性,不會因為環境變化立即改變其遺傳性,因此適應的形成是長期的自然選擇的結果。選擇作用不會一次到位,更不會造成盡善盡美的選擇結果,所以,適應具有相對性。

  6、適應的普遍性:植物對環境的適應,動物對環境的適應,外形的適應性特徵。

  7、適應具有相對性的原因:遺傳物質穩定性與環境條件變化相互作用的結果。

  8、保護色:動物體色與背景色彩相似,利於取食避敵,避役(變色龍)、比目魚、雷鳥、蝗、某些沙漠植物。

  9、警戒色:動物體色與背景色彩形成對比色,具有惡臭(毒刺)或者鮮豔色彩(斑紋)的特點,充分暴露自己,警告敵人不要侵犯,以防止“兩敗俱傷”。警戒色是冒充的“藝術”,以鮮豔色彩向動物們發出警告。(例如:黃峰、蝮蛇體表的斑紋、瓢蟲體表的斑點)

  10、擬態:生物形態、色澤模擬背景生物體,(如:竹節蟲、尺蠖的形狀像樹枝、枯葉蝶、有的螳螂成蟲的翅展開時像鮮豔的花朵,若蟲的足像美麗的花瓣、蜂蘭。)

  11、生物對環境的影響:生物對環境的適應,既有普遍性又有相對性。生物在適應環境的同時,也能夠影響環境。

  第二節、種群和生物群落

  1、種群:在一定空間和時間內的同種生物個體的總和。(如:一個湖泊中的全部鯉魚就是一個種群)

  2、種群密度:是指單位空間內某種群的個體數量。

  3、年齡組成:是指一個種群中各年齡期個體數目的比例。

  4、性別比例:是指雌雄個體數目在種群中所佔的比例。

  5、出生率:是指種群中單位數量的個體在單位時間內新產生的個體數目。

  6、死亡率:是指種群中單位數量的個體在單位時間內死亡的個體數目。

  7、生物群落:生活在一定的自然區域內,相互之間具有直接或間接關係的各種生物群落的總和。

  8、生物群落的結構:是指群落中各種生物在空間上的配置情況,包括垂直結構和水平結構等方面。

  9、垂直結構:生物群落在垂直方向上具有明顯的分層現象,這就是生物群落的垂直結構。如森林群落、湖泊群落垂直結構。

  10、水平結構:在水平方向上的分割槽段現象,就是生物群落的水平結構。如:林地中的植物沿著水平方向分佈成不同小群落的現象。

  11、種群特徵:種群密度、出生率和死亡率、年齡組成、性別比例等。種群數量變化是種群研究的核心問題,種群密度是種群的重要特徵。出生率和死亡率,年齡組成,性別比例以及遷人和遷出等都可以影響種群的數量變化。其中出生率和死亡率,遷入和遷出是決定種群數量變化的主要因素,年齡組成是預測種群數量變化的主要依據。

  12、種群密度的測定:對於動物採用標誌重捕法,其公式為種群數量N=(標誌個體數X重捕個體數)/重捕標誌數.

  13種群密度的特點:①相同的環境條件下,不同物種的種群密度不同。②不同的環境條件下,同一物種的種群密度不同。

  14、出生率和死亡率:出生率和死亡率是決定種群密度和種群大小的重要因素。出生率高於死亡率,種群密度增加;出生率低於死亡率,種群密度下降。;出生率與死亡率大體相等,則種群密度不會有大的變動。

  15、年齡組成的型別:(1)增長型:年輕的個體較多,年老的個體很少。這樣的種群正處於發展時期,種群密度會越來越大。(2)穩定型:種群中各年齡期的個體數目比例適中,這樣的種群正處於穩定時期,種群密度在一段時間內會保持穩定。(3)衰退型:種群中年輕的個體較少,而成體和年老的個體較多,這樣的種群正處於衰退時期,種群密度會越來越小。

  16、性別比例有三種類型:(1)雌雄相當,多見於高等動物,如黑猩猩、猩猩等。(2)雌多於雄,多見於人工控制的種群,如雞、鴨、羊等。有些野生動物在繁殖時期也是雌多於雄,如象海豹。(3)雄多於雌,多見於營社會性生活的昆蟲,如白蟻等。7、種群數量的變化:①影響因素:a、自然因素:氣候、食物、被捕食和傳染病。B、人為因素:人類活動。②變化型別:增長、下降、穩定和波動。③兩種增長曲線:a 、“”型增長特點:連續增長,增長率不變。條件:理想條件。b、“S”型增長特點:級種群密度增加→增長率下降→最大值()穩定;條件:自然條件(有限條件)。 ④研究意義:防治害蟲,生物資源的合理利用和保護。8、預測未來種群密度變化趨勢看年齡組成。而出生率和死亡率則顯示近期種群密度變化趨勢。

  第三節、生態系統

  生態系統:就是在一定的空間和時間內,在各種生物之間以及生物與無機環境之間,透過能量流動和物質迴圈而相互作用的一個自然系統。

  1、地球上最大的生態系統是生物圈。

  2、生態系統的型別:地球上的生態系統可以分為陸地生態系統和水域生態系統兩大類。在陸地生態系統中,又分為森林生態系統、草原生態系統、農田生態系統等型別。在水域生態系統中,又分為海洋生態系統和淡水生態系統。

  3、森林生態系統:溼潤或比較溼潤的地區;物種多,植物以喬木為主,樹棲攀援動物多,種群密度穩定,群落結構複雜穩定。

  4、草原生態系統: 年降水量少的地區;物種少,植物以草本為主,善跑或穴居動物多,種群密度易變,群落結構一般不穩定。

  5農業生態系統: 農作物種植區;作物種類少,種群密度大,群落結構單一而不大穩定,植物主要為農作物,人為作用突出。

  6、海洋生態系統: 整個海洋,型別多,分佈各異; 微小浮游植物為主,有大型藻類,各類動物集中於200以上水層,底棲動物適應性特殊。

  7、淡水生態系統: 淺水區為水生和沼澤植物,深水區表層為浮游植物,主要有浮游動物、魚類和底棲動物。

  二、生態系統的結構

  1、分解者:主要是指細菌、真菌等營腐生生活的微生物,它們能把動植物的屍體、排洩物和殘落物等所含有的有機物,分解成簡單的無機物,歸還到無機環境中,在重新被綠色植物利用來製造有機物。

  2、食物鏈:在生態系統中,各種生物之間由於事物關係而形成的一種聯絡,叫做~。

  3、食物網:在一個生態系統中,許多食物鏈彼此相互交錯連線的複雜營養關係,叫做~。

  4、生態系統的結構包括兩方面的內容:生態系統的成分;食物鏈和食物網。

  5、生態系統一般都包括以下四種成分:非生物的物質和能量(包括陽光、熱能、空氣、水分和礦物質等),生產者,消費者,分解者。

  6、生產者:自養型生物(主要是指綠色植物及化能合成作用的硝化細菌等)。

  7、消費者:包括各種動物。它們的生存都直接或間接地依賴於綠色植物製造出來的有機物,所以把它們叫做消費者。消費者屬於異養生物。動物中直接以植物為食的草食動物(也叫植食動物)叫做初級消費者;以草食動物為食的肉食動物叫做次級消費者;以小型肉食動物為食的大型肉食動物,叫做三級消費者。

  8、分解者:主要是指細菌、真菌等營腐生生活的微生物。

  9、生物之間的關係:食物鏈中的不同種生物之間一般有捕食關係;而食物網中的不同種生物之間除了捕食關係外,還有競爭關係。

  10、生態系統中各成分的地位和作用:非生物的物質和能量是生態系統賴以存在的基礎,生產者是生態系統中的主要成分,消費者不是生態系統的必備成分,分解者是生態系統的重要成分。

  11、消費者等級與營養等級的區別:消費者等級始終以初級消費者為第一等級,而營養等級則以生產者為第一等級(生產者為第一營養級,初級消費者為第二營養級,次級消費者為第三營養級。);同一種生物在食物網中可以處在不同的營養等級和不同的消費者等級;同一種生物在同一食物鏈中只能有一個營養等級和一個消費者等級,且二者僅相差一個等級。

  三、生態系統的能量流動

  能量金字塔:可以將單位時間內各個營養級的能量數值,由低到高繪製成圖,這樣就形成一個金字塔圖形,就叫做能量金字塔。

  1、起點:從生產者固定太陽能開始(輸入能量)。

  2、生產者所固定的太陽能的總量=流經這個生態系統的總能量

  3、渠道:沿食物鏈的營養級依次傳遞(轉移能量)

  4、生產者固定的太陽能的三個去處是:呼吸消耗,下一營養級同化,分解者分解。對於初級消費者所同化的能量,也是這三個去處。並且可以認為,一個營養級所同化的能量=呼吸散失的能量十分解者釋放的能量十被下一營養級同化的能量。但對於最高營養級的情況有所不同。

  5、特點:傳遞方向:單向流動(能量只能從前一營養級流向後一營養級,而不能反向流動);傳遞效率:逐級遞減,傳遞效率為10%~20%(能量在相鄰兩個營養級間的傳遞效率只有10%~20%)。

  4、人們研究生態系統中能量流動的主要目的,就是設法調整生態系統的能量流動關係,使能量流向對人類最有益的部分。

  5、計算規則:消耗最少要選擇食物鏈最短和傳遞效率最大20%,消耗最多要選擇食物鏈最長和傳遞效率最小10%。

  四、生態系統的物質迴圈

  1、生態系統的物質迴圈:在生態系統中,組成生物體的C、H、O、N、P、S等化學元素,不斷進行著從無機環境到生物群落,又從生物群落回到無機環境的迴圈過程。這裡說的生態系統是指地球上最大的生態下系統——生物圈,其中的物質迴圈帶有全球性,所以又叫生物地球化學迴圈。

  2、溫室效應:大氣中CO2越多,對地球上逸散到外層空間的熱量的阻礙作用就越大,從而使地球溫度升高得越快,這種現象就叫溫室效應。

  3、碳迴圈:①碳在無機環境中是以二氧化碳或碳酸鹽的形式存在的。②碳在無機環境與生物群落之間是以二氧化碳的形式進行迴圈的。③綠色植物透過光合作用,把大氣中的二氧化碳和水合成為糖類等有機物。生產者合成的含碳有機物被各級消費者所利用。生產者和消費者在生命活動過程中,透過呼吸作用,又把二氧化碳放回到大氣中。生產者和消費者死後的屍體又被分解者所利用,分解後產生的二氧化碳也返回到大氣中。特點:隨大氣環流在全球範圍內運動,所以碳迴圈帶有全球性。

  4、能量流動和物質迴圈的關係:生態系統的主要功能是進行能量流動和物質迴圈,能量流經生態系統各個營養級時,流動是單向,不迴圈的,是逐級遞減的。物質迴圈具有全球性,物質在生物群落與無機環境間可以反覆出現,迴圈運動。能量流動與物質迴圈既有聯絡,又有區別,是相輔相承,密不可分的統一整體。

  五、生態系統的穩定性

  1、生態系統的穩定性:由於生態系統中生物的遷入,遷出及其它變化使生態系統總是在發展變化的,當生態系統發展到一定階段時,它的結構和功能能夠保持相對穩定,我們就把:生態系統具有保持和恢復自身結構和功能相對穩定的能力,稱為生態系統的穩定性。

  2、抵抗力穩定性:在生物學上就把生態系統抵抗外界干擾並使自身的結構和功能保持原狀的能力,稱之為抵抗力穩定性。

  3、恢復力穩定性:生態系統在遭到外界干擾因素的破壞以後恢復到原狀的能力,叫做恢復力穩定性。

  4、生物圈II號”實驗失敗說明:生態系統的結構和功能難以像真正的生物圈那樣,長期保持相對穩定,具備生態系統的穩定性。

  5、生態系統的穩定性就包括抵抗力穩定性和恢復力穩定性等方面。①抵抗力穩定性的本質是“抵抗干擾、保持原狀”;生態系統之所以具有抵抗力穩定性,就是因為生態系統內部具有一定的自動調節能力。生態系統的成分越單純,營養結構越簡單,自動調節能力越小,抵抗力穩定性越低。一個生態系統的自動調節能力是有一定限度的,如果外界因素的干擾超過了這個限度,生態系統的相對定狀態就會遭到破壞。

  6、抵抗力穩定性與恢復力穩定性之間往往存在著相反的關係。抵抗力穩定性較高的生態系統,恢復力穩定性較低,反之亦然。

  7、生物圈是人類生存的唯一環境,而人類活動的干擾正在全球範圍內使生態系統偏離穩態,我們要保護並提高生態系統的穩定性。

高一生物知識點總結8

  一、有關水的知識要點

  存在形式含量功能聯絡

  水自由水約95%

  1、良好溶劑

  2、參與多種化學反應

  3、運送養料和代謝廢物它們可相互轉化;代謝旺盛時自由水含量增多,反之,含量減少。

  結合水約4.5%細胞結構的重要組成成分

  (1)做溶劑。水分子的極性強,能是溶解於其中的許多物質解離成離子,利於化學反應進行。

  (2)運輸營養物質和代謝廢物。水溶液的流動性大,水在生物體內還起到運輸物質的作用,將吸收來的營養物質運輸到各組織中區,並將組織中的廢物運輸到排洩器官。

  (3)調節溫度。水分子之間藉助氫鍵連線,氫鍵的破壞吸收能量,反之釋放能量。人蒸發少量的汗就能散發大量的熱。再加上水的流動性大,能隨血液迴圈迅速分佈全身,因此對於維持生物體的溫度起很大作用。

  (4)調控代謝活動。生物體內含水量多少以及水的存在狀態改變,都影響新陳代謝的進行。一般生物體內含水70%以上時,細胞代謝活躍;含水量降低,則代謝不活躍或進入休眠狀態。

  二、無機鹽(絕大多數以離子形式存在)功能:

  ①、構成某些重要的化合物,如:葉綠素、血紅蛋白等

  ②、維持生物體的生命活動(如動物缺鈣會抽搐)

  ③、維持酸鹼平衡,調節滲透壓。

  (1)有些無機鹽是細胞內某些複雜的化合物的重要組成部分,如Mg2+是葉綠素分子必需的成分;Fe2+是血紅蛋白的主要成分;碳酸鈣是動物和人體的骨、牙齒中的重要成分;P043-是生物膜的主要成分磷脂的組成成分;

  (2)無機鹽參與維持正常的生命活動,哺乳動物血液中必須含有一定量的Ca2+,如果某個動物血液中鈣鹽的含量過低就會出現抽搐。

  (3)維持生物體內的平衡:

  ①滲透壓的平衡Na+,Cl一對細胞外液滲透壓起重要作用,K+則對細胞內液滲透壓起決定作用。

  ②酸鹼平衡(即pH平衡),pH調節著細胞的一切生命活動,它的改變影響著原生質體組成物質的所有特性以及在細胞內發生的一切反應:如人血漿中H2CO3/HCO3-,HPO42-/H2P04-等。

  ③離子平衡:動物細胞內外Na+/K+/Ca2+的比例是相對穩定的。細胞膜外Na+高、K+低,細胞膜內K+高、Na+低。K+、Na+這兩種離子在細胞膜內外分佈的濃度差,是使細胞可以保持反應效能的重要條件。

高一生物知識點總結9

  1、T2噬菌體:這是一種寄生在大腸桿菌裡的病毒。它是由蛋白質外殼和存在於頭部內的DNA所構成。它侵染細菌時可以產生一大批與親代噬菌體一樣的子代噬菌體。

  2、細胞核遺傳:染色體是主要的遺傳物質載體,且染色體在細胞核內,受細胞核內遺傳物質控制的遺傳現象。

  3、細胞質遺傳:線粒體和葉綠體也是遺傳物質的載體,且在細胞質內,受細胞質內遺傳物質控制的遺傳現象。

  4、證明DNA是遺傳物質的實驗關鍵是:設法把DNA與蛋白質分開,單獨直接地觀察DNA的作用。

  5、肺炎雙球菌的型別:

  ①、R型(英文Rough是粗糙之意),菌落粗糙,菌體無多糖莢膜,無毒,注入小鼠體內後,小鼠不死亡。

  ②、S型(英文Smooth是光滑之意):菌落光滑,菌體有多糖莢膜,有毒,注入到小鼠體內可以使小鼠患病死亡。如果用加熱的方法殺死S型細菌後注入到小鼠體內,小鼠不死亡。

  格里菲斯實驗:格里菲斯用加熱的辦法將S型菌殺死,並用死的S型菌與活的R型菌的混合物注射到小鼠身上。小鼠死了。(由於R型經不起死了的S型菌的DNA(轉化因子)的誘惑,變成了S型)。

  6、艾弗裡實驗說明DNA是“轉化因子”的原因:將S型細菌中的多糖、蛋白質、脂類和DNA等提取出來,分別與R型細菌進行混合;結果只有DNA與R型細菌進行混合,才能使R型細菌轉化成S型細菌,並且的含量越高,轉化越有效。

  7、艾弗裡實驗的結論:DNA是轉化因子,是使R型細菌產生穩定的遺傳變化的物質,即DNA是遺傳物質。

  8、噬菌體侵染細菌的實驗:

  ①噬菌體侵染細菌的實驗過程:吸附→侵入→複製→組裝→釋放。

  ②DNA中P的含量多,蛋白質中P的含量少;蛋白質中有S而DNA中沒有S,所以用放射性同位素35S標記一部分噬菌體的蛋白質,用放射性同位素32P標記另一部分噬菌體的DNA。用35P標記蛋白質的噬菌體侵染後,細菌體內無放射性,即表明噬菌體的蛋白質沒有進入細菌內部;而用32P標記DNA的噬菌體侵染細菌後,細菌體內有放射性,即表明噬菌體的DNA進入了細菌體內。

  ③結論:進入細菌的物質,只有DNA,並沒有蛋白質,就能形成新的噬菌體。新的噬菌體中的蛋白質不是從親代連續下來的,而是在噬菌體DNA的作用下合成的。說明了遺傳物質是DNA,不是蛋白質。此實驗還證明了DNA能夠自我複製,在親子代之間能夠保持一定的連續性,也證明了DNA能夠控制蛋白質的合成。

  9、肺炎雙球菌的轉化實驗和噬菌體侵染細菌的實驗只證明DNA是遺傳物質(而沒有證明它是主要遺傳物質)

  10、遺傳物質應具備的特點:

  ①具有相對穩定性

  ②能自我複製

  ③可以指導蛋白質的合成

  ④能產生可遺傳的變異。

  11、絕大多數生物的遺傳物質是DNA,只有少數病毒(如菸草花葉病病毒)的遺傳物質是RNA,因此說DNA是主要的遺傳物質。病毒的遺傳物質是DNA或RNA。

  12、①遺傳物質的載體有:染色體、線綠體、葉綠體。

  ②遺傳物質的主要載體是染色體。

高一生物知識點總結10

  生命活動的主要承擔者——蛋白質

  一、氨基酸及其種類

  氨基酸是組成蛋白質的基本單位(或單體)。

  結構要點:每種氨基酸都至少含有一個氨基(-NH2)和一個羧基(-COOH),並且都有一個氨基和一個羧基連線在同一個碳原子上。氨基酸的種類由R基(側鏈基團)決定。

  二、蛋白質的結構

  氨基酸、二肽、三肽、多肽、多肽鏈、一條或若干條多肽鏈盤曲摺疊、蛋白質

  氨基酸分子相互結合的方式:脫水縮合一個氨基酸分子的氨基和另一個氨基酸分子的羧基相連線,同時失去一分子的水。

  連線兩個氨基酸分子的化學鍵叫做肽鍵三、蛋白質的功能

  1、構成細胞和生物體結構的重要物質(肌肉毛髮)

  2、催化細胞內的生理生化反應)

  3、運輸載體(血紅蛋白)

  4、傳遞資訊,調節機體的生命活動(胰島素)

  5、免疫功能(抗體)

  四蛋白質分子多樣性的原因

  構成蛋白質的氨基酸的種類,數目,排列順序,以及空間結構不同導致蛋白質結構多樣性。蛋白質結構多樣性導致蛋白質的功能的多樣性。

  規律方法

  1、構成生物體的蛋白質的20種氨基酸的結構通式為:NH2-C-COOH

  根據R基的不同分為不同的氨基酸。H

  氨基酸分子中,至少含有一個-NH2和一個-COOH位於同一個C原子上,由此可以判斷是否屬於構成蛋白質的氨基酸。

  2、n個氨基酸脫水縮合形成m條多肽鏈時,共脫去(n-m)個水分子,形成(n-m)個肽鍵,至少存在m個-NH2和m個-COOH,形成的蛋白質的分子量為n?氨基酸的平均分子量-18(n-m)

  3、氨基酸數=肽鍵數+肽鏈數

  4、蛋白質總的分子量=組成蛋白質的氨基酸總分子量-脫水縮合反應脫去的水的總分子量

  高一生物知識歸納

  遺傳資訊的攜帶者——核酸

  DNA(脫氧核糖核酸)

  一、核酸的分類、

  RNA(核糖核酸)

  DNA與RNA組成成分比較(見附表)

  二、核酸的結構

  基本組成單位—核苷酸核苷酸由一分子五碳糖、一分子磷酸、一分子含氮鹼基組成)

  (1)DNA的基本單位脫氧核糖核苷酸

  (2)RNA的基本單位核糖核苷酸

  核酸中的相關計算:

  (1)若是在含有DNA和RNA的生物體中,則鹼基種類為5種;核苷酸種類為8種。

  (2)DNA的鹼基種類為4種;脫氧核糖核苷酸種類為4種。

  (3)RNA的鹼基種類為4種;核糖核苷酸種類為4種。

  化學元素組成:C、H、O、N、P

  三、核酸的功能核酸是細胞內攜帶遺傳資訊的物質,在生物體的遺傳、變異和蛋白質的生物合成中具有極其重要的作用。

  核酸在細胞中的分佈觀察核酸在細胞中的分佈:

  材料:人的口腔上皮細胞

  試劑:_綠、吡羅紅混合染色劑注意事項:

  鹽酸的作用:?改變細胞膜的通透性,加速染色劑進入細胞,同時使染色體中的DNA與蛋白質分離,有利於DNA與染色劑結合。

  現象:

  _綠將細胞核中的DNA染成綠色,

  吡羅紅將細胞質中的RNA染成紅色。

  DNA是細胞核中的遺傳物質,此外,線上粒體和葉綠體中也有少量的分佈。

  RNA主要存在於細胞質中,少量存在於細胞核中。

高一生物知識點總結11

  分離各種細胞器的方法:

  細胞器是細胞質中具有特定形態結構和功能的微器官,也稱為擬器官或亞結構。其中質體與液泡在光鏡下即可分辨,其他細胞器一般需藉助電子顯微鏡方可觀察。細胞器(organelle)一般認為是散佈在細胞質內具有一定形態和功能的微結構或微器官。但對於“細胞器”這一名詞的範圍,還存在著某些不同意見。細胞中的細胞器主要有:線粒體、內質網、中心體、葉綠體,高爾基體、核糖體等。它們組成了細胞的基本結構,使細胞能正常的工作,運轉。

  細胞器的結構與功能:

  (一)雙層膜

  1線粒體

  (1)結構:內膜向內摺疊形成嵴,其內含有少量的DNA與RNA,可複製

  (2)功能:進行的主要場所

  2葉綠體

  (1)結構:其內也含有少量的DNA與RNA,可複製;

  基質中含有酶,基粒中了有酶還有色素

  (2)功能:進行的場所

  (3)存在:綠色植物的和幼莖皮層細胞

  (二)無膜結構

  3中心體

  (1)存在:動物和低等中

  (2)功能:與細胞的有絲分裂有關

  4核糖體

  分類(1)遊離型核糖體:合成胞內蛋白(血紅蛋白,與有關的酶)

  (2)附著型核糖體:合成分泌蛋白(消化酶,抗體,一部分激素)

  單層膜

  5內質網

  分為(1):分泌蛋白的加工合成及運輸

  (2)光面內質網:合成糖類脂質等有機物

  6高爾基體

  (1)中:進一步對分泌蛋白加工,分類和運輸

  (2)中:與細胞壁的形成有關

  7液泡

  (1)存在:中

  (2)功能:調節細胞內環境;充盈的液泡可使植物細胞保持堅挺

  8溶酶體

  (1)其內含多種水解酶

  (2)功能:消化分解細胞中衰老損傷的細胞器;吞噬並殺死侵入細胞的病毒病菌

高一生物知識點總結12

  知識點總結

  生物體的結構和功能是相適應的,細胞作為最基本的生命系統,其物質的輸入和輸出與細胞的物質組成和結構也是緊密相連的。細胞膜是細胞進行物質運輸的基礎,因此,要理解物質出入細胞的具體情況首先需要明白細胞膜的結構是什麼樣的。對生物膜的流動鑲嵌模型,大家需要理解科學家在探索這一問題的過程中用到的科學方法、觀察到的現象以及相關的推測,明白科學事實的發現是需要透過大量的實驗來逐漸完成的,並且要知道生物膜的具體結構仍然是在批判中發展的。

  物質進出細胞的方式包括小分子和離子的跨膜運輸以及大分子、顆粒性物質出入細胞的方式兩個重要內容,其中小分子和離子的跨膜運輸是這節介紹的重點。小分子和離子進出細胞的方式有被動運輸和主動運輸兩種,被動運輸又分為自由擴散和協助擴散;被動運輸是一種順濃度梯度的運輸,需要載體的運輸叫協助擴散,不需要載體的叫自由擴散,都不消耗能量;主動運輸是一種能夠在逆濃度條件下的運輸方式,需要載體協助下進行,是消耗能量的。大分子或顆粒性物質不能夠直接進行跨膜運輸,他們進出細胞要依賴於細胞膜的流動性的結構特點,透過膜的融合進出細胞,稱為胞吞和胞吐,也叫內吞和外排,都是消耗能量的。在這裡大家需要記住不同物質進出細胞的方式是什麼樣的,如:H2O、O2、CO2等小分子物質和甘油、乙醇、笨、脂肪等脂溶性物質是以自由擴散的方式進出細胞的;紅細胞、肝臟細胞吸收葡萄糖是協助擴散的方式;小腸細胞吸收葡萄糖、氨基酸和無機鹽,以及植物對礦質元素的吸收都是透過主動運輸來完成的。

  常見考法

  本節考查的重點是細胞膜的流動性和選擇透過性的實驗驗證和分析、物質跨膜運輸的方式的探究等。高考對本節內容的考查方式主要是以圖文結合的方式,結合有關細胞的基礎知識,綜合考查對細胞的物質輸入和輸出的相關知識的理解和應用。

  誤區提醒

  細胞膜的結構和其他的生物膜是有些區別的,如細胞膜的外表面有少量的糖類,這些糖類通常和蛋白質結合形成糖蛋白,也有少量的糖類和脂質結合形成糖脂來執行特定的功能,而這些結構在其他的生物膜中是不存在的。這個也可以作為判斷細胞內外的一個依據。具有一定的流動性是細胞膜的結構特定,選擇透過性是細胞膜的功能特性;細胞膜的流動性是表現其選擇透過性的結構基礎,因為只有細胞膜具有流動性,只有它是運動的,才能運輸物質,才能表現其選擇透過性。載體是細胞膜上的一類蛋白質,當然,細胞膜上除了載體外還有很多種蛋白質,如組成細胞膜結構的結構蛋白等等;載體具有特異性,在細胞膜上的數量是有限的,這叫做載體的飽和現象,當細胞吸收該物質的載體都參與運輸的時候,細胞吸收該物質的速度達到最大值。主動運輸和被動運輸的本質區別要看是否需要消耗能量。

  【典型例題】

  1.以下哪些過程是主動運輸( )

  A、氯離子在血細胞和血漿之間運動 B、鈉在腎小管中的重吸收

  C、尿素的重吸收 D、氧在血液中的運輸 E、紅細胞吸收葡萄糖

  F、小腸上皮細胞吸收葡萄糖 G、紅細胞從血漿中吸收鉀離子

  解析:該題主要考察主動運輸概念的理解和運用。判斷物質的主動運輸方式,有三個關鍵:一是被運輸的物質是否透過細胞膜;二是明確物質轉運是否需要載體;三是否需要能量。氯離子和氧在血液中的運輸是的細胞間隙中的運動,不透過細胞膜,也就不存在主動運輸的問題;尿素的重吸收方式是自由擴散;紅細胞吸收葡萄糖需要載體但不消耗能量。

  答案:BFG。

  【總結昇華】

  一定要熟記一些常見物質的跨膜運輸方式:H2O、O2、CO2等小分子物質和甘油、乙醇、笨、脂肪等脂溶性物質是以自由擴散的方式進出細胞的;紅細胞、肝臟細胞吸收葡萄糖是協助擴散的方式;小腸細胞吸收葡萄糖、氨基酸和無機鹽,以及植物對礦質元素的吸收都是透過主動運輸來完成的。大多數情況下,無機鹽離子出入細胞是主動運輸的方式。

高一生物知識點總結13

  名詞:1、新陳代謝:是活細胞中全部化學反應的總稱,是生物與非生物最根本的區別,是生物體進行一切生命活動的基礎。包括a、同化作用(合成代謝):合成物質,貯存能量;b、異化作用(分解代謝):分解物質,釋放能量。2、病毒:屬於生物,無細胞結構,它們寄生在其它生物體內生活和繁殖後代,所以是具有生命的生物體,細菌病毒又稱噬菌體,病毒的遺傳物質可能是DNA或者可能是RNA。3、應激性:是指生物體對外界刺激發生一定反應的特性。需要時間短。(如:蛾、蝶類的趨光性)。4、反射:是指多細胞高等動物透過神經系統對各種刺激所發生的反應(如:狗見主人搖頭擺尾),屬於應激性。5、適應性:是生物與環境相適應的現象,是透過長期的自然選擇形成的。6、遺傳性:是指親代與子代之間表現出相似的特性。7、細胞學說:德國植物學家施萊登和動物學家施旺提出的,其內容為細胞是一切動植物結構的基本單位。8、生物工程學:以生物科學為基礎,運用科學原理和工程技術來加工或改造生物材料,從而產生出人類所需要的生物或生物製品。9、生態學:研究生物與其生存環境之間相互關係的科學。

  語句:1、生物體具有共同的物質基礎和結構基礎。2、細胞是構成生物體結構和功能的基本單位;細胞是構成一切動植物體結構的基本單位。3、生物生長的根本原因是:同化作用>異化作用。4、遺傳使物種保持相對穩定,變異使物種向前發展進化。凡是生物的基本特徵都是由遺傳物質——核酸決定的。蛋白質分子的多樣性是由核酸控制的。5、能夠維持和延續生命的特徵是新陳代謝和生殖。6、生物科學的發展:a、描述性生物學階段(成就:細胞學說創立;1859年,達爾文的《物種起源》,提出了以自然選擇為中心的生物進化理論)。b、實驗生物學階段(成就:1900年,孟德爾遺傳規律重新提出)c、分子生物學階段(成就:1944年,美國的艾弗裡用細菌做實驗材料,第一次證明DNA是遺傳物質;進入分子生物學階段的標誌是1953年,美國的沃森和英國的克里克提出了DNA分子雙螺旋結構模型。)。7、當代生物學的主要朝微觀和宏觀兩個方面發展:微觀已達到分子水平;宏觀是關於生態學的研究。8、生物工程的成就a、醫藥:乙肝疫苗、干擾素、人類基因組計劃;b、農業:抗植物病毒、兩系法雜交水稻、轉基因鯉魚、抗蟲棉;c、開發能源和環境保護:石油草和超級菌。9、世界五大問題:解決人、環境汙染、資源匱乏、能源短缺和糧食危機等。

  第一章、生命的物質基礎

  第一節、組成生物體的化學元素

  名詞:1、微量元素:生物體必需的,含量很少的元素。如:Fe(鐵)、Mn(門)、B(碰)、Zn(醒)、Cu(銅)、Mo(母),巧記:鐵門碰醒銅母(驢)。2、大量元素:生物體必需的,含量佔生物體總重量萬分之一以上的元素。如:C(探)、0(洋)、H(親)、N(丹)、S(留)、P(人people)、Ca(蓋)、Mg(美)K(家)巧記:洋人探親,丹留人蓋美家。3、統一性:組成細胞的化學元素在非生物界都可以找到,這說明了生物界與非生物界具有統一性。4、差異性:組成生物體的化學元素在細胞內的含量與在非生物界中的含量明顯不同,說明了生物界與非生物界存在著差異性。

  語句:1、地球上的生物現在大約有200萬種,組成生物體的化學元素有20多種。2、生物體生命活動的物質基礎是指組成生物體的各種元素和化合物。3、組成生物體的化學元素的重要作用:①C、H、O、N、P、S6種元素是組成原生質的主要元素,大約佔原生質的97%。②.有的參與生物體的組成。③有的微量元素能影響生物體的生命活動(如:B能夠促進花粉的萌發和花粉管的伸長。當植物體內缺B時,花葯和花絲萎縮,花粉發育不良,影響受精過程。

高一生物知識點總結14

  1、生命系統的結構層次:細胞→組織→器官→系統(植物沒有系統)→個體→種群

  →群落→生態系統→生物圈

  細胞:是生物體結構和功能的基本單位。除了病毒以外,所有生物都是由細胞構成的。細胞是地球上最基本的生命系統

  2、光學顯微鏡的操作步驟:對光→低倍物鏡觀察→移動視野中央(偏哪移哪)→

  高倍物鏡觀察:①只能調節細準焦螺旋;②調節大光圈、凹面鏡

  3、細胞種類:根據細胞內有無以核膜為界限的細胞核,把細胞分為原核細胞和真核細胞

  注、原核細胞和真核細胞的比較:

  ①、原核細胞:細胞較小,無核膜、無核仁,沒有成形的細胞核;遺傳物質(一個環狀DNA分子)集中的區域稱為擬核;沒有染色體,DNA不與蛋白質結合,;細胞器只有核糖體;有細胞壁(主要成分是肽聚糖),成分與真核細胞不同。

  ②、真核細胞:細胞較大,有核膜、有核仁、有真正的細胞核;有一定數目的染色體(DNA與蛋白質結合而成);一般有多種細胞器。

  ③、原核生物:由原核細胞構成的生物。如:藍藻、細菌(如硝化細菌、乳酸菌、大腸桿菌、肺炎雙球菌)、放線菌、支原體等都屬於原核生物。

  ④、真核生物:由真核細胞構成的生物。如動物(草履蟲、變形蟲)、植物、真菌(酵母菌、黴菌、粘菌)等。

  補:病毒的相關知識:

  1、病毒(Virus)是一類沒有細胞結構的生物體,病毒既不是真核也不是原核生物。主要特徵:

  ①、個體微小,一般在10~30nm之間,大多數必須用電子顯微鏡才能看見;

  ②、僅具有一種型別的核酸,DNA或RNA,沒有含兩種核酸的病毒;

  ③、專營細胞內寄生生活;

  ④、結構簡單,一般由核酸(DNA或RNA)和蛋白質外殼所構成。

  2、根據寄生的宿主不同,病毒可分為動物病毒、植物病毒和細菌病毒(即噬菌體)三大類。根據病毒所含核酸種類的不同分為DNA病毒和RNA病毒。

  3、常見的病毒有:人類流感病毒(引起流行性感冒)、SARS病毒、人類免疫缺陷病毒(HIV)[引起艾滋病(AIDS)]、禽流感病毒、乙肝病毒、人類天花病毒、狂犬病毒、菸草花葉病毒等。

  4、藍藻是原核生物,自養生物

  5、真核細胞與原核細胞統一性體現在二者均有細胞膜和細胞質

  6、虎克既是細胞的發現者也是細胞的命名者;細胞學說建立者是施萊登和施旺,細胞學說內容:1、一切動植物都是由細胞構成的。2、細胞是一個相對獨立的單位3、新細胞可以從老細胞產生。細胞學說建立揭示了細胞的統一性和生物體結構的統一性。細胞學說建立過程,是一個在科學探究中開拓、繼承、修正和發展的過程,充滿耐人尋味的曲折

  7、組成細胞(生物界)和無機自然界的化學元素種類大體相同,含量不同

  8、組成細胞的元素

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

  ③主要元素:C、H、O、N、P、S④基本元素:C

  ⑤細胞乾重中,含量最多元素為C,鮮重中含最最多元素為O

  統一性:構成生物體的元素在無機自然界都可以找到,沒有一種是生物所特有的。差異性:組成生物體的元素在生物體體內和無機自然界中的含量相差很大。

  9、生物(如沙漠中仙人掌)鮮重中,含量最多化合物為水,乾重中含量最多的化合物為蛋白質。

  10、(1)還原糖(葡萄糖、果糖、麥芽糖)可與斐林試劑反應生成磚紅色沉澱;脂肪可與蘇丹III染成橘黃色(或被蘇丹IV染成紅色);澱粉(多糖)遇碘變藍色;蛋白質與雙縮脲試劑產生紫色反應。

  (2)還原糖鑑定材料不能選用甘蔗

  (3)斐林試劑必須現配現用(與雙縮脲試劑不同,雙縮脲試劑先加A液,再加B液)

  11、蛋白質由C、H、O、N元素構成,有些含有P、S

  蛋白質的基本組成單位是氨基酸,氨基酸結構通式為NH2—C—COOH,各種氨基酸的區別在於R基的不同。氨基酸約20種結構特點:每種氨基酸分子至少都含有一個氨基(—NH2)和一個羧基(—COOH),並且都有一個氨基和一個羧基連線在同一個碳原子上,這個碳原子還連線一個氫原子和一個側鏈基因。

  12、兩個氨基酸脫水縮合形成二肽,連線兩個氨基酸分子的化學鍵(—NH—CO—)叫肽鍵。

  多肽:由三個或三個以上的氨基酸分子縮合而成的鏈狀結構。

  肽鏈:多肽通常呈鏈狀結構,叫肽鏈。

  13、有關計算:

  脫水縮合中,脫去水分子的個數=形成的肽鍵個數=氨基酸個數n–肽鏈條數m

  蛋白質分子量=氨基酸分子量╳氨基酸個數-水的個數╳188

  至少含有的羧基(—COOH)或氨基數(—NH2)=肽鏈數

  14、蛋白質多樣性原因:構成蛋白質的氨基酸種類、數目、排列順序千變萬化,多肽鏈盤曲摺疊方式千差萬別。

  15、蛋白質的主要功能(生命活動的主要承擔者):

  ①構成細胞和生物體的重要物質,即結構蛋白,如羽毛、頭髮、蛛絲、肌動蛋白;

  ②催化作用:如絕大多數酶;③傳遞資訊,即調節作用:如胰島素、生長激素;

  ④免疫作用:如免疫球蛋白(抗體);⑤運輸作用:如紅細胞中的血紅蛋白。

高一生物知識點總結15

  第二章 細胞的化學組成

  第一節 細胞中的原子和分子

  一、組成細胞的原子和分子

  1、細胞中含量最多的6種元素是C、H、O、N、P、Ca(98%)。

  2、組成生物體的基本元素:C元素。(碳原子間以共價鍵構成的碳鏈,碳鏈是生物構成生物大分子的基本骨架,稱為有機物的碳骨架。)

  3、缺乏必需元素可能導致疾病。如:克山病(缺硒)

  4、生物界與非生物界的統一性和差異性

  統一性:組成生物體的化學元素,在無機自然界都可以找到,沒有一種元素是生物界特有的。

  差異性:組成生物體的化學元素在生物體和自然界中含量相差很大。

  二、細胞中的無機化合物:水和無機鹽

  1、水:(1)含量:佔細胞總重量的60%-90%,是活細胞中含量是最多的物質。

  (2)形式:自由水、結合水

  自由水:是以遊離形式存在,可以自由流動的水。作用有①良好的溶劑;②參與細胞內生化反應;③物質運輸;④維持細胞的形態;⑤體溫調節

  (在代謝旺盛的細胞中,自由水的含量一般較多)

  結合水:是與其他物質相結合的水。作用是組成細胞結構的重要成分。

  (結合水的含量增多,可以使植物的抗逆性增強)

  2、無機鹽

  (1)存在形式:離子

  (2)作用

  ①與蛋白質等物質結合成複雜的化合物。

  (如Mg2+是構成葉綠素的成分、Fe2+是構成血紅蛋白的成分、I-是構成甲狀腺激素的成分。

  ②參與細胞的各種生命活動。(如鈣離子濃度過低肌肉抽搐、過高肌肉乏力)

  第二節 細胞中的生物大分子

  一、糖類

  1、元素組成:由C、H、O 3種元素組成。

  2、分類

  概 念種 類分 布主 要 功 能

  單糖不能水解的糖核糖動植物細胞組成核酸的物質

  脫氧核糖

  葡萄糖細胞的重要能源物質

  二糖水解後能夠生成二分子單糖的糖蔗糖植物細胞

  麥芽糖

  乳糖動物細胞

  多糖水解後能夠生成許多個單糖分子的糖澱粉植物細胞植物細胞中的儲能物質

  纖維素植物細胞壁的基本組成成分

  糖原動物細胞動物細胞中的儲能物質

  附:二糖與多糖的水解產物:

  蔗糖→1葡萄糖+1果糖

  麥芽糖→2葡萄糖

  乳糖→1葡萄糖+ 1半乳糖

  澱粉→麥芽糖→葡萄糖

  纖維素→纖維二糖→葡萄糖

  糖原→葡萄糖

  3、功能:糖類是生物體維持生命活動的主要能量來源。

  (另:能參與細胞識別,細胞間物質運輸和免疫功能的調節等生命活動。)

  4.糖的鑑定:

  (1)澱粉遇碘液變藍色,這是澱粉特有的顏色反應。

  (2)還原性糖(單糖、麥芽糖和乳糖)與斐林試劑在隔水加熱條件下,能夠生成磚紅色沉澱。

  斐林試劑: 配製:0.1g/mL的NaOH溶液(2mL)+ 0.05g/mL CuSO4溶液(4-5滴)

  使用:混合後使用,且現配現用。

  二、脂質

  1、元素組成:主要由C、H、O組成(C/H比例高於糖類),有些還含N、P

  2、分類:脂肪、類脂(如磷脂)、固醇(如膽固醇、性激素、維生素D等)

  3.功能:

  脂肪:細胞代謝所需能量的主要儲存形式。

  類脂中的磷脂:是構成生物膜的重要物質。

  固醇:在細胞的營養、調節、和代謝中具有重要作用。

  4、脂肪的鑑定:脂肪可以被蘇丹Ⅲ染液染成橘黃色。

  (在實驗中用50%酒精洗去浮色→顯微鏡觀察→橘黃色脂肪顆粒)

  三、蛋白質

  1、元素組成:除C、H、O、N外,大多數蛋白質還含有S

  2、基本組成單位:氨基酸(組成蛋白質的氨基酸約20種)

  氨基酸結構通式: :

  氨基酸的判斷: ①同時有氨基和羧基

  ②至少有一個氨基和一個羧基連在同一個碳原子上。

  (組成蛋白質的20種氨基酸的區別:R基的不同)

  3.形成:許多氨基酸分子透過脫水縮合形成肽鍵(-CO-NH-)相連而成肽鏈,多條肽鏈盤曲摺疊形成有功能的蛋白質

  二肽:由2個氨基酸分子組成的肽鏈。

  多肽:由n(n≥3)個氨基酸分子以肽鍵相連形成的肽鏈。

  蛋白質結構的多樣性的原因:組成蛋白質多肽鏈的氨基酸的種類、數目、排列順序的不同;

  構成蛋白質的多肽鏈的數目、空間結構不同

  4.計算:

  一個蛋白質分子中肽鍵數(脫去的水分子數)=氨基酸數 - 肽鏈條數。

  一個蛋白質分子中至少含有氨基數(或羧基數)=肽鏈條數

  5.功能:生命活動的主要承擔者。(注意有關蛋白質的功能及舉例)

  6.蛋白質鑑定:與雙縮脲試劑產生紫色的顏色反應

  雙縮脲試劑:配製:0.1g/mL的NaOH溶液(2mL)和0.01g/mL CuSO4溶液(3-4滴)

  使用:分開使用,先加NaOH溶液,再加CuSO4溶液。

  四、核酸

  1、元素組成:由C、H、O、N、P 5種元素構成

  2、基本單位:核苷酸(由1分子磷酸+1分子五碳糖+1分子含氮鹼基組成)

  1分子磷酸

  脫氧核苷酸 1分子脫氧核糖

  (4種) 1分子含氮鹼基(A、T、G、C)

  1分子磷酸

  核糖核苷酸 1分子核糖

  (4種) 1分子含氮鹼基(A、U、G、C)

  3、種類:脫氧核糖核酸(DNA)和 核糖核酸(RNA)

  種類英文縮寫基本組成單位存在場所

  脫氧核糖核酸DNA脫氧核苷酸(4種)主要在細胞核中

  (在葉綠體和線粒體中有少量存在)

  核糖核酸RNA核糖核苷酸(4種)主要存在細胞質中

  4、生理功能:儲存遺傳資訊,控制蛋白質的合成。

  (原核、真核生物遺傳物質都是DNA,病毒的遺傳物質是DNA或RNA。)

  第三章 細胞的結構和功能

  第一節 生命活動的基本單位——細胞

  一、細胞學說的建立和發展

  發明顯微鏡的科學家是荷蘭的列文虎克;

  發現細胞的科學家是英國的胡克;

  創立細胞學說的科學家是德國的施萊登和施旺。施旺、施萊登提出“一切動物和植物都是由細胞構成的,細胞是一切動植物的基本單位”。

  在此基礎上德國的魏爾肖總結出:“細胞只能來自細胞”,細胞是一個相對獨立的生命活動的基本單位。這被認為是對細胞學說的重要補充。

  二、光學顯微鏡的使用

  1、方法:

  先對光:一轉轉換器;二轉聚光器;三轉反光鏡

  再觀察:一放標本孔中央;二降物鏡片上方;三升鏡筒仔細看

  2、注意:

  (1)放大倍數=物鏡的放大倍數×目鏡的放大倍數

  (2)物鏡越長,放大倍數越大

  目鏡越短,放大倍數越大

  “物鏡—玻片標本”越短,放大倍數越大

  (3)物像與實際材料上下、左右都是顛倒的

  (4)高倍物鏡使用順序:

  低倍鏡→標本移至中央→高倍鏡→大光圈,凹面鏡→細準焦螺旋

  (5)汙點位置的判斷:移動或轉動法

  第二節 細胞的型別和結構

  一、細胞的型別

  原核細胞:沒有典型的細胞核,無核膜和核仁。如細菌、藍藻、放線菌等原核生物的細胞。

  真核細胞:有核膜包被的明顯的細胞核。如動物、植物和真菌(酵母菌、黴菌、食用菌)等真核生物的細胞。

  二、細胞的結構

  1.細胞膜

  (1)組成:主要為磷脂雙分子層(基本骨架)和蛋白質,另有糖蛋白(在膜的外側)。

  (2)結構特點:具有一定的流動性(原因:磷脂和蛋白質的運動);

  功能特點:具有選擇通透性。

  (3)功能:保護和控制物質進出

  2.細胞壁:主要成分是纖維素,有支援和保護功能。

  3.細胞質:細胞質基質和細胞器

  (1)細胞質基質:為代謝提供場所和物質和一定的環境條件,影響細胞的形狀、分裂、運動及細胞器的轉運等。

  (2)細胞器:

  線粒體(雙層膜):內膜向內突起形成“嵴”,細胞有氧呼吸的主要場所(第二、三階段),含少量DNA。

  葉綠體(雙層膜):只存在於植物的綠色細胞中。類囊體上有色素,類囊體和基質中含有與光合作用有關的酶,是光合作用的場所。含少量的DNA。

  內質網(單層膜):是有機物的合成“車間”,蛋白質運輸的通道。

  高爾基體(單層膜):動物細胞中與分泌物的形成有關,植物中與有絲分裂細胞壁的形成有關。

  液泡(單層膜):泡狀結構,成熟的植物有大液泡。功能:貯藏(營養、色素等)、保持細胞形態,調節滲透吸水。

  核糖體(無膜結構):合成蛋白質的場所。

  中心體(無膜結構):由垂直的兩個中心粒構成,與動物細胞有絲分裂有關。

  小結:

  ★ 雙層膜的細胞器:線粒體、葉綠體

  ★ 單層膜的細胞器:內質網、高爾基體、液泡

  ★非膜的細胞器:核糖體、中心體;

  ★ 含有少量DNA的細胞器:線粒體、葉綠體

  ★ 含有色素的細胞器:葉綠體、液泡

  ★動、植物細胞的區別:動物特有中心體;高等植物特有細胞壁、葉綠體、液泡。

  4.細胞核

  (1)組成:核膜、核仁、染色質

  (2)核膜:雙層膜,有核孔(細胞核與細胞質之間的物質交換通道,RNA、蛋白質等大分子進出必須透過核孔。)

  (3)核仁:在細胞有絲分裂中週期性的消失(前期)和重建(末期)

  (4)染色質:被鹼性染料染成深色的物質,主要由DNA和蛋白質組成

  染色質和染色體的關係:細胞中同一種物質在不同時期的兩種表現形態

  (5)功能:是遺傳物質DNA的儲存和複製的主要場所,是細胞遺傳特性和細胞代謝活動的控制中心。

  (6)原核細胞與真核細胞根本區別:是否具有成形的細胞核(是否具有核膜)

  5.細胞的完整性:細胞只有保持以上結構完整性,才能完成各種生命活動。

  第三節 物質的跨膜運輸

  一、物質跨膜運輸的方式:

  1、小分子物質跨膜運輸的方式:

  方式濃度載體能量舉例意義

  被動運輸簡單

  擴散高→低××O2、CO2、水、乙醇、甘油、脂肪酸只能從高到低被動地吸收或排出物質

  易化

  擴散高→低√×葡萄糖進入紅細胞

  主動

  運輸低→高√√各種離子,小腸吸收葡萄糖、氨基酸,腎小管重吸收葡萄糖一般從低到高主動地吸收或排出物質,以滿足生命活動的需要。

  2、大分子和顆粒性物質跨膜運輸的方式:

  大分子和顆粒性物質透過內吞作用進入細胞,透過外排作用向外分泌物質。

  二、實驗:觀察植物細胞的質壁分離和復原

  實驗原理:原生質層(細胞膜、液泡膜、兩層膜之間細胞質)相當於半透膜,

  當外界溶液的濃度大於細胞液濃度時,細胞將失水,原生質層和細胞壁都會收縮,但原生質層伸縮性比細胞壁大,所以原生質層就會與細胞壁分開,發生“質壁分離”。

  反之,當外界溶液的濃度小於細胞液濃度時,細胞將吸水,原生質層會慢慢恢復原來狀態,使細胞發生“質壁分離復原”。

  材料用具:紫色洋蔥表皮,0.3g/ml蔗糖溶液,清水,載玻片,鑷子,滴管,顯微鏡等

  方法步驟:

  (1)製作洋蔥表皮臨時裝片。

  (2)低倍鏡下觀察原生質層位置。

  (3)在蓋玻片一側滴一滴蔗糖溶液,另一側用吸水紙吸,重複幾次,讓洋蔥表皮浸潤在蔗糖溶液中。

  (4)低倍鏡下觀察原生質層位置、細胞大小變化(變小),觀察細胞是否發生質壁分離。

  (5)在蓋玻片一側滴一滴清水,另一側用吸水紙吸,重複幾次,讓洋蔥表皮浸潤在清水中。

  (6)低倍鏡下觀察原生質層位置、細胞大小變化(變大),觀察是否質壁分離復原。

  實驗結果:

  細胞液濃度<外界溶液濃度 細胞失水(質壁分離)

  細胞液濃度>外界溶液濃度 細胞吸水(質壁分離復原)

  第四章 光合作用和細胞呼吸

  第一節 ATP和酶

  一、ATP

  1、功能:ATP是生命活動的直接能源物質

  注:生命活動的主要的能源物質是糖類(葡萄糖);

  生命活動的儲備能源物質是脂肪。

  生命活動的根本能量來源是太陽能。

  2、結構:

  中文名:腺嘌呤核苷三磷酸(三磷酸腺苷)

  構成:腺嘌呤—核糖—磷酸基團~磷酸基團~磷酸基團

  簡式: A-P~P~P

  (A :腺嘌呤核苷; T :3; P:磷酸基團;

  ~ : 高能磷酸鍵,第二個高能磷酸鍵相當脆弱,水解時容易斷裂)

  3、ATP與ADP的相互轉化:

  酶

  ATP ADP+Pi+能量

  注:

  (1)向右:表示ATP水解,所釋放的能量用於各種需要能量的生命活動。

  向左:表示ATP合成,所需的能量來源於生物化學反應釋放的能量。

  (在人和動物體內,來自細胞呼吸;綠色植物體內則來自細胞呼吸和光合作用)

  (2)ATP能作為直接能源物質的原因是細胞中ATP與ADP迴圈轉變,且十分迅速。

  二、酶

  1、概念:酶通常是指由活細胞產生的、具有催化活性的一類特殊的蛋白質,又稱為生物催化劑。(少數核酸也具有生物催化作用,它們被稱為“核酶”)。

  2、特性: 催化性、高效性、特異性

  3、影響酶促反應速率的因素

  (1)PH: 在最適pH下,酶的活性最高,pH值偏高或偏低酶的活性都會明顯降低。(PH過高或過低,酶活性喪失)

  (2)溫度: 在最適溫度下酶的活性最高,溫度偏高或偏低酶的活性都會明顯降低。(溫度過低,酶活性降低;溫度過高,酶活性喪失)

  另外:還受酶的濃度、底物濃度、產物濃度的影響。

  第二節光合作用

  一、光合作用的發現

  1648 比利時,範海爾蒙特:植物生長所需要的養料主要來自於水,而不是土壤。

  1771 英國,普利斯特萊:植物可以更新空氣。

  1779 荷蘭,揚英根豪斯:植物只有綠葉才能更新空氣;並且需要陽光才能更新空氣。

  1880美國,恩吉(格)爾曼:光合作用的場所在葉綠體。

  1864 德國,薩克斯:葉片在光下能產生澱粉

  1940美國,魯賓和卡門(用放射性同位素標記法):光合作用釋放的氧全部來自參加反應的水。(糖類中的氫也來自水)。

  1948 美國,梅爾文卡爾文:用標14C標記的CO2追蹤了光合作用過程中碳元素的行蹤,進一步瞭解到光合作用中複雜的化學反應。

  二、實驗:提取和分離葉綠體中的色素

  1、原理:

  葉綠體中的色素能溶解於有機溶劑(如丙酮、酒精等)。

  葉綠體中的色素在層析液中的溶解度不同,溶解度高的隨層析液在濾紙上擴散得快;反之則慢。

  2、過程:(見書P61)

  3、結果:色素在濾紙條上的分佈自上而下:

  胡蘿蔔素(橙黃色) 最快(溶解度最大)

  葉黃素 (黃 色)

  葉綠素a (藍綠色) 最寬(最多)

  葉綠素b (黃綠色) 最慢(溶解度最小)

  4、注意:

  丙酮的用途是提取(溶解)葉綠體中的色素,

  層析液的的用途是分離葉綠體中的色素;

  石英砂的作用是為了研磨充分,

  碳酸鈣的作用是防止研磨時葉綠體中的色素受到破壞;

  分離色素時,層析液不能沒及濾液細線的原因是濾液細線上的色素會溶解到層析液中;

  5、色素的位置和功能

  葉綠體中的色素存在於葉綠體類囊體薄膜上。

  葉綠素a和葉綠素b主要吸收紅光和藍紫光;

  胡蘿蔔素和葉黃素主要吸收藍紫光及保護葉綠素免受強光傷害的作用。

  Mg是構成葉綠素分子必需的元素。

  三、光合作用

  1、概念:

  指綠色植物透過葉綠體,利用光能,把二氧化碳和水轉變成儲存能量的有機物,並且釋放出氧氣的過程。

  2、過程:

  (1)光反應

  條件:有光

  場所:葉綠體類囊體薄膜

  過程:① 水的光解:

  ② ATP的合成: (光能→ATP中活躍的化學能)

  (2)暗反應

  條件:有光和無光

  場所:葉綠體基質

  過程:①CO2的固定:

  ② C3的還原:

  (ATP中活躍的化學能→有機物中穩定的化學能)

  3、總反應式:

  光能

  CO2 + H2O (CH2O)+ O2

  葉綠體

  4、實質:把無機物轉變成有機物,把光能轉變成有機物中的化學能

  四、影響光合作用的環境因素:光照強度、CO2濃度、溫度等

  (1)光照強度:在一定的光照強度範圍內,光合作用的速率隨著光照強度的增加而加快。

  (2)CO2濃度:在一定濃度範圍內,光合作用速率隨著CO2濃度的增加而加快。

  (3)溫度:光合作用只能在一定的溫度範圍內進行,在最適溫度時,光合作用速率最快,高於或低於最適溫度,光合作用速率下降。

  五、農業生產中提高光能利用率採取的方法:

  延長光照時間 如:補充人工光照、多季種植

  增加光照面積 如:合理密植、套種

  光照強弱的控制:陽生植物(強光),陰生植物(弱光)

  增強光合作用效率 適當提高CO2濃度:施農家肥

  適當提高白天溫度(降低夜間溫度)

  必需礦質元素的供應

  第三節 細胞呼吸

  一、有氧呼吸

  1、概念:

  有氧呼吸是指活細胞在有氧氣的參與下,透過酶的催化作用,把某些有機物徹底氧化分解,產生出二氧化碳和水,同時釋放大量能量的過程。

  2、過程:三個階段

  ① C6H12O6 酶 2丙酮酸 + [H](少)+ 能量(少) 細胞質基質

  ② 丙酮酸 + H2O 酶 CO2 + [H] + 能量(少) 線粒體

  ③ [H] + O2 酶 H2O + 能量(大量) 線粒體

  (注:3個階段的各個化學反應是由不同的酶來催化的)

  3、總反應式:

  C6H12O6 + 6H2O + 6O2 酶 6CO2 + 12H2O + 能量

  4、意義:是大多數生物特別是人和高等動植物獲得能量的主要途徑

  二、無氧呼吸

  1、概念:

  無氧呼吸是指細胞在無氧條件下,透過酶的催化作用,把葡萄糖等有機物分解成乙醇和二氧化碳或乳酸, 同時釋放少量能量的過程。

  2、過程:二個階段

  ①:與有氧呼吸第一階段完全相同 細胞質基質

  ② 丙酮酸 酶 C2H5OH(酒精)+CO2 細胞質基質

  (高等植物、酵母菌等)

  或 丙酮酸 酶 C3H6O3(乳酸)

  (動物和人)

  3、總反應式:

  C6H12O6 酶 2C2H5OH(酒精)+2CO2+能量

  C6H12O6 酶 2C3H6O3(乳酸)+能量

  4、意義:

  高等植物在水淹的情況下,可以進行短暫的無氧呼吸,將葡萄糖分解為酒精和二氧化碳,釋放出能量以適應缺氧環境條件。(酒精會毒害根細胞,產生爛根現象)

  人在劇烈運動時,需要在相對較短的時間內消耗大量的能量,肌肉細胞則以無氧呼吸的方式將葡萄糖分解為乳酸,釋放出一定能量,滿足人體的需要。

  三、細胞呼吸的意義

  為生物體的生命活動提供能量,其中間產物還是各種有機物之間轉化的樞紐。

  四、應用:

  1、水稻生產中適時的露田和曬田可以改善土壤通氣條件,增強水稻根系的細胞呼吸作用。

  2、儲存糧食時,要注意降低溫度和保持乾燥,抑制細胞呼吸。

  3、果蔬保鮮時,採用降低氧濃度、充氮氣或降低溫度等方法,抑制細胞呼吸,注意要保持一定的溼度。

  五、實驗:探究酵母菌的呼吸方式

  1、過程(見書p69)

  2、結論:酵母能進行有氧呼吸,也能進行無氧呼吸。

  第五章 細胞的增殖、分化、衰老和凋亡

  第一節 細胞增殖

  一、細胞增殖的意義:是生物體生長、發育、生殖和遺傳的基礎

  二、細胞分裂方式:

  有絲分裂 (真核生物體細胞進行細胞分裂的主要方式 )

  無絲分裂

  減數分裂

  三、有絲分裂:

  1、細胞週期:

  從一次細胞分裂結束開始,直到下一次細胞分裂結束為止,稱為一個細胞週期

  注:①連續分裂的細胞才具有細胞週期;

  ②間期在前,分裂期在後;

  ③間期長,分裂期短;

  ④不同生物或同一生物不同種類的細胞,細胞週期長短不一。

  2、有絲分裂的過程:

  動物細胞的有絲分裂

  (1)分裂間期:主要完成DNA分子的複製和有關蛋白質的合成

  結果:DNA分子加倍;染色體數不變(一條染色體含有2條染色單體)

  (2)分裂期

  前期:①出現染色體和紡錘體 ②核膜解體、核仁逐漸消失;

  中期:每條染色體的著絲粒都排列在赤道板上;(觀察染色體的最佳時期)

  後期:著絲粒分裂,姐妹染色單體分開,成為兩條子染色體,並分別向細胞兩極移動。

  末期:①染色體、紡錘體消失 ②核膜、核仁重現(細胞膜內陷)

  植物細胞的有絲分裂

  3、動、植物細胞有絲分裂的比較:

  動物細胞植物細胞

  不

  同

  點

  前期:

  紡錘體的形成方式不同由兩組中心粒發出的星射線構成紡錘體由細胞兩極發出的紡錘絲構成紡錘體

  末期:

  子細胞的形成方式不同由細胞膜向內凹陷把親代細胞縊裂成兩個子細胞由細胞板形成的細胞壁把親代細胞分成兩個子細胞

  4、有絲分裂過程中染色體和DNA數目的變化:

  5、有絲分裂的意義

  在有絲分裂過程中,染色體複製一次,細胞分裂一次,分裂結果是染色體平均分配到兩個子細胞中去。子細胞具有和親代細胞相同數目、相同形態的染色體。

  這保證了親代與子代細胞間的遺傳性狀的穩定性。

  四、無絲分裂

  1、特點:在分裂過程中,沒有染色體和紡錘體等結構的出現(但有DNA的複製)

  2、舉例:草履蟲、蛙的紅細胞等。

  第二節 細胞分化、衰老和凋亡

  一、細胞的分化

  1、概念:由同一種類型的細胞經細胞分裂後,逐漸在形態結構和生理功能上形成穩定性的差異,產生不同的細胞類群的過程稱為細胞分化。

  2、細胞分化的原因:是基因選擇性表達的結果(注:細胞分化過程中基因沒有改變)

  3、細胞分化和細胞分裂的區別:

  細胞分裂的結果是:細胞數目的增加;

  細胞分化的結果是:細胞種類的增加

  二、細胞的全能性

  1、植物細胞全能性的概念

  指植物體中單個已經分化的細胞在適宜的條件下,仍然能夠發育成完整新植株的潛能。

  2、植物細胞全能性的原因:植物細胞中具有發育成完整個體的全部遺傳物質。

  (已分化的動物體細胞的細胞核也具有全能性)

  3、細胞全能性例項: 胡蘿蔔根細胞離體,在適宜條件下培養後長成一棵胡蘿蔔。

  三、細胞衰老

  1、衰老細胞的特徵:

  ①細胞核膨大,核膜皺摺,染色質固縮(染色加深);

  ②線粒體變大且數目減少(呼吸速率減慢);

  ③細胞內酶的活性降低,代謝速度減慢,增殖能力減退;

  ④細胞膜通透性改變,物質運輸功能降低;

  ⑤細胞內水分減少,細胞萎縮,體積變小;

  ⑥細胞內色素沉積,妨礙細胞內物質的交流和傳遞。

  2、決定細胞衰老的主要原因

  細胞的增殖能力是有限的,體細胞的衰老是由細胞自身的因素決定的

  四、細胞凋亡

  1、細胞凋亡的概念:細胞凋亡是細胞的一種重要的生命活動,是一個主動的由基因決定的細胞程式化自行結束生命的過程。也稱為細胞程式性死亡。

  2、細胞凋亡的意義:對生物的個體發育、機體穩定狀態的維持等都具有重要作用。

  第三節 關注癌症

  一、細胞癌變原因:

  內因:原癌基因和抑癌基因的變異

  物理致癌因子

  外因:致癌因子 化學致癌因子

  病毒致癌因子

  二、癌細胞的特徵:

  (1)無限增殖

  (2)沒有接觸抑制。癌細胞並不因為相互接觸而停止分裂

  (3)具有浸潤性和擴散性。細胞膜上糖蛋白等物質的減少

  (4)能夠逃避免疫監視

  三、我國的腫瘤防治

  1、腫瘤的“三級預防”策略

  一級預防:防止和消除環境汙染

  二級預防:防止致癌物影響

  三級預防:高危人群早期檢出

  2、腫瘤的主要治療方法:

  放射治療(簡稱放療)

  化學治療(簡稱化療)

  手術切除

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