高一生物第三章总结总结,超详细

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1. 生物体具有共同的物质基础和结构基础. 2.细胞是生物体的结构和功能的基本单位;细胞是一切动植物结构的基本单位.病毒没有细胞结构. 3. 新陈代谢是生物体进行一切生命活动的基础. 4. 生物体具应激性,因而能适应周围环境. 5.生物遗传和变异的特征,使各物种既能基本上保持稳定,又能不断地进化. 6. 生物体都能适应一定的环境,也能影响环境. 第一章生命的基本单位--细胞 7.组成生物体的化学元素,在无机自然界都可以找到,没有一种化学元素是生物界所特有的,这个事实说明生物界和非生物界具统一性. 8. 生物界与非生物界还具有差异性. 9.糖类是细胞的主要能源物质,是生物体进行生命活动的主要能源物质. 10. 一切生命活动都离不开蛋白质. 11. 核酸是一切生物的遗传物质. 12.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,而只有这些化合物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. 13.地球上的生物,除了病毒以外,所有的生物体都是由细胞构成的. 14.细胞膜具一定的流动性这一结构特点,具选择透过性这一功能特性. 15. 细胞壁对植物细胞有支持和保护作用. 16. 线粒体是活细胞进行有氧呼吸的主要场所. 17. 核糖体是细胞内将氨基酸合成为蛋白质的场所. 18. 染色质和染色体是细胞中同一种物质在不同时期的两种形态. 19.细胞核是遗传物质储存和复制的场所,是细胞遗传特性和细胞代谢活动的控制中心. 20.构成细胞的各部分结构并不是彼此孤立的,而是互相紧密联系、协调一致的,一个细胞是一个有机的统一整体,细胞只有保持完整性,才能够正常地完成各项生命活动. 21.细胞以分裂的方式进行增殖,细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础. 22.细胞有丝分裂的重要意义(特征),是将亲代细胞的染色体经过复制以后,精确地平均分配到两个子细胞中去,因而在生物的亲代和子代间保持了遗传性状的稳定性,对生物的遗传具重要意义. 23.高度分化的植物细胞仍然具有发育成完整植株的能力,也就是保持着细胞全能性. 第二章 新陈代谢 24.新陈代谢是生物最基本的特征,是生物与非生物的最本质的区别. 25. 酶的催化作用具有高效性和专一性. 26. 酶的催化作用需要适宜的温度和pH值等条件. 27. ATP是新陈代谢所需要能量的直接来源. 28. 光合作用释放的氧全部来自水. 29.植物成熟区表皮细胞吸收矿质元素和渗透吸水是两个相对独立的过程. 30.高等的多细胞动物,它们的体细胞只有通过内环境,才能与外界环境进行物质交换. 31.糖类、脂类和蛋白质之间是可以转化的,并且是有条件的、互相制约着的. 32. 稳态是机体进行正常生命活动的必要条件. 第三章 生物的生殖和发育 33.有性生殖产生的后代具双亲的遗传特性,具有更大的生活能力和变异性,因此对生物的生存和进化具重要意义. 34. 营养生殖能使后代保持亲本的性状. 35.减数分裂的结果是,产生的生殖细胞中的染色体数目比精(卵)原细胞减少了一半. 36.减数分裂过程中联会的同源染色体彼此分开,说明染色体具一定的独立性;同源的两条染色体移向哪极是随机的,不同源的染色体(非同源染色体)间可进行自由组合. 37. 减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数第一次分裂中. 38.一个卵原细胞经过减数分裂,只形成一个卵细胞(一种基因型).一个精原细胞经过减数分裂,形成四个精子(两种基因型). 39.对于有性生殖的生物来说,减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的 40. 对于有性生殖的生物来说,个体发育的起点是受精卵 41.很多双子叶植物成熟种子中无胚乳(如豆科植物、花生、油菜、荠菜等),是因为在胚和胚乳发育的过程中胚乳被子叶吸收了,营养贮藏在子叶里,供以后种子萌发时所需.单子叶植物有胚乳(如水稻、小麦、玉米等) 42. 植物花芽的形成标志着生殖生长的开始. 43.高等动物的个体发育包括胚的发育和胚后发育.胚的发育是指受精卵发育成为幼体,胚后发育是指幼体从卵膜内孵化出来或从母体内生出来并发育成为性成熟的个体. 44.胚的发育包括:受精卵→卵裂→囊胚→原肠胚→三个胚层分化→组织、器官、系统的形成→动物幼体 第四章 生命活动的调节 45.向光性实验发现:感受光刺激的部位在胚芽鞘尖端,而向光弯曲的部位在尖端下面的一段,向光的一侧生长素分布的少,生长的慢;背光的一侧生长素分布的多,生长的快. 46.生长素对植物生长的影响往往具有两重性.这与生长素的浓度高低和植物器官的种类等有关.一般说,低浓度促进生长,高浓度抑制生长. 47.在没有受粉的番茄(黄瓜、辣椒等)雌蕊柱头上涂一定浓度的生长素溶液可获得无籽果实. 48.垂体除了分泌生长激素促进动物体的生长外,还能分泌一类促激素调节其他内分泌腺的分泌活动. 49. 相关激素间具有协同作用和拮抗作用. 50.(多细胞)动物神经活动的基本方式是反射,基本结构是反射弧(即:反射活动的结构基础是反射弧). 51.在中枢神经系统中,调节人和高等动物生理活动的高级中枢是大脑皮层. 52.动物行为中,激素调节与神经调节是相互协调作用的,但神经调节仍处于主导地位. 53.高等动物生命活动是在神经系统-体液共同调节下完成的. 第五章 遗传和变异 54.生物的遗传特性,使生物物种保持相对稳定.生物的变异特性,使生物物种能够产生新的性状,以致形成新的物种,向前进化发展. 55.噬菌体侵染细菌实验中,在前后代之间保持一定的连续性的是DNA,而不是蛋白质,从而证明了DNA 是遗传物质. 56.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. 57.在真核细胞中,DNA是主要遗传物质,而DNA又主要分布在染色体上,所以,染色体是遗传物质的主要载体. 58.在DNA分子中,碱基对的排列顺序千变万化,构成了DNA分子的多样性;而对某种特定的DNA分子来说,它的碱基对排列顺序却是特定的,又构成了每一个DNA分子的特异性.这从分子水平说明了生物体具有多样性和特异性的原因. 59.遗传信息的传递是通过DNA分子的复制来完成的,从亲代DNA传到子代DNA,从亲代个体传到子代个体. 60. DNA分子独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板;通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行. 61.子代与亲代在性状上相似,是由于子代获得了亲代复制的一份DNA的缘故. 62.基因是有遗传效应的DNA片段,基因在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体(叶绿体和线粒体中的DNA上也有基因存在). 63. 遗传信息是指基因上脱氧核苷酸的排列顺序. 64. 遗传密码是指信使RNA上的核糖核苷酸的排列顺序. 65.密码子是指信使RNA上的决定一个氨基酸的三个相邻的碱基.信使RNA上四种碱基的组合方式有64种,其中,决定氨基酸的有61种,3种是终止密码子. 66.反密码子是指转运RNA上能够和它所携带的氨基酸的密码子配对的三个碱基,由于决定氨基酸的密码子有61种,所以,反密码子也有61种. 67.基因的表达是通过DNA控制蛋白质的合成来实现的,包括转录和翻译两个过程. 68.由于不同基因的脱氧核苷酸的排列顺序(碱基顺序)不同,因此,不同的基因含有不同的遗传信息(即:基因的脱氧核苷酸的排列顺序就代表遗传信息). 69. 生物的遗传是细胞核和细胞质共同作用的结果. 70.一般情况下,一条染色体上有一个DNA分子,在一个DNA分子上有许多基因. 71.生物个体基因型和表现型的关系是:基因型是性状表现的内在因素,而表现型则是基因型的表现形式.在个体发育过程中,生物个体的表现型不仅要受到内在基因的控制,也要受到环境条件的影响,表现型是基因型和环境相互作用的结果. 72.在杂种体内,等位基因虽然共同存在于一个细胞中,但是它们分别位于一对同源染色体上,随着同源染色体的分离而分离,具有一定的独立性.在进行减数分裂的时候,等位基因随着配子遗传给后代,这就是基因的分离规律. 73.由显性基因控制的遗传病的发病率是很高的,一般表现为代代遗传. 74.在近亲结婚的情况下,他们有可能从共同的祖先那里继承相同的隐性致病基因,而使其后代出现病症的机会大大增加,因此,近亲结婚应该禁止. 75.具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在F1进行减数分裂形成配子时,等位基因随着同源染色体的分离而分离的同时,非同源染色体上的基因则表现为自由组合.这一规律就叫基因的自由组合规律,也叫独立分配规律. 76.据统计,我国的男性色盲发病率为7%,而女性发病率仅为0.49%. 77.一般地说,色盲这种遗传病是由男性通过他的女儿遗传给他的外甥的(交叉遗传). 78. 我国的婚姻法规定,直系血亲和三代以内的旁系血亲禁止结婚. 79.基因突变是生物变异的主要来源,也是生物进化的重要因素,它可以产生新性状. 80.基因突变是在一定的外界环境条件或生物内部因素作用下,由于基因中脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序的改变而产生的.也就是说,基因突变是基因的分子结构发生了改变的结果. 81.自然界中的多倍体植物,主要是受外界条件剧烈变化的影响而形成的.人工形成的多倍体植物是用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,使有丝分裂前期不能形成纺锤体. 82. 利用单倍体植株培育新品种,可以明显地缩短育种年限. 83.所谓的利用单倍体进行秋水仙素处理可以得到纯合体,这里要有一个前提条件,那就是这个单倍体必须是针对二倍体而言,即是由二倍体的配子培育而成的单倍体. 第六章生命的起源和生物的进化 84.生命的起源经历了四个化学进化阶段:从无机小分子物质生成有机小分子物质、从有机小分子物质形成有机高分子物质、从有机高分子物质组成多分子体系、从多分子体系演变为原始生命. 85.进化论者认为,现在地球上的各种生物不是神创造的,而是由共同祖先经过漫长的时间演变而来的,因此各种生物之间有着或远或近的亲缘关系. 86.自然选择学说包括:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存. 87.凡是生存下来的生物都是对环境能适应的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的.这就是适者生存,不适者被淘汰,称为自然选择. 88. 适应是自然选择的结果. 89.突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组是产生进化的原材料;自然选择使种群改变并决定生物进化的方向. 90.按照达尔文的自然选择学说,可以知道生物的变异一般是不定向的,而自然选择则是定向的(定在与生存环境相适应的方向上).当生物产生了变异以后,由自然选择来决定其生存或淘汰. 91.遗传和变异是生物进化的内在因素,生存斗争推动着生物的进化,它是生物进化的动力.定向的自然选择决定着生物进化的方向. 92.种内斗争,对于失败的个体来说是有害的,甚至会造成死亡,但是,对于整个种群的生存是有利的. 第七章 生物与环境 93. 生物圈包括地球上的所有生物及其无机环境. 94.生物与生存环境的关系是:适应环境,受到环境因素的影响,同时也在改变环境. 95.生物对环境的适应只是一定程度上的适应,并不是绝对的,完全的适应. 96.生物对环境的适应既有普遍性又有相对性.生物适应环境的同时,也能够影响环境. 97.生物与环境之间是相互作用的,它们是一个不可分割的统一整体. 98.种群是指在一定空间和时间内的同种生物个体的总和.种群的特征包括:种群密度、年龄组成、性别比例、出生率和死亡率. 99.生物群落是指生活在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物种群的总和. 100.所有的生态系统都有一个共同的特点就是既有大量的生物,还有赖以生存的无机环境,二者是缺一不可的. 101.生产者所固定的太阳能的总量便是流经这个生态系统的总能量. 102.食物链和食物网是通过食物关系而构成生态系统中的物质和能量的流动渠道. 103.在食物链和食物网中,越是位于能量金字塔顶端的生物,得到的能量越少,而通过生物富集作用,体内的有害成分却越多. 104.人们研究生态系统中能量流动的主要目的,就是设法调整生态系统的能量流动关系,使能量流向对人类最有益的部分. 105.能量流动和物质循环之间互为因果、相辅相成,具有不可分割的联系. 106.生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性,二者的关系是相反的,即抵抗力稳定性大,则恢复力稳定性就小,反之亦是. 107.可持续发展的生态农业的生产模式由传统的"原料-产品-废料"改变为现代的"原料-产品-原料-产品". 108.我们应当采取措施,保持生态系统的生态平衡,这样才能从生态系统中获得稳定的产量,才能使人与自然和谐发展. 109.保持生态平衡,并不是维持生态系统的原始稳定状态.人类还可以在遵循生态平衡规律的前提下,建立新的生态平衡,使生态系统朝着更有益于人类的方向发展. 110.我们强调自然保护,并不意味着禁止开发和利用.而是反对无计划地开发和利用. 111.只有遵循生态系统的客观规律,从长远观点和整体观点出发来综合考虑问题,才能有效地保护自然,才能使自然环境更好地为人类服务.
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高一生物必修1复习提纲(苏教版) 第一章 生物科学和我们 一、 基因治疗的原理 基因治疗的特点:针对性强、特异性强、灵敏度高;缺点:价格高、诊断面窄.基因治疗是把具有治疗作用的目的基因导入有基因缺陷的细胞中,以校正和置换致病基因的一种治疗方法. 分体内和体外两种途径,两种途径都需要载体.二、 “自然发生说”:尼达姆持支持态度.三、致癌因子分三类:1.物理性:主要指辐射:核辐射、紫外线,X射线等;2.化学性:吸烟,亚硝酸盐(腌制食品,火腿等),重金属类,苯类(油炸食品,烧烤等),黄曲霉素(发霉玉米,花生等);3.生物性:主要指病毒. 第二章 细胞的化学组成
基本:C、H、O、N
(90%)大量:C、H、O、N、P、S、(97%)K、Ca、Mg
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
在活细胞中O含量最多,细胞干物质中碳含量最多.
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.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.有催化作用:如各种蛋白酶;3.有运输作用:如血红蛋白、载体蛋白;4.有调节作用:如胰岛素、生长激素等;5.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,具有储存遗传信息,控制蛋白质的合成.
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)基本单位脱氧核苷酸(有4种)核糖核苷酸(有4种)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细胞内分布主要存在于细胞核(染色质),少量在线粒体和叶绿体中.能被甲基绿染成绿色主要存在于细胞质中.能被吡罗红染成红色遗传物质除少数病毒以外的一切生物HIV、SARS、流感病毒、乙肝病毒、烟草花叶病毒等
注:1.病毒只含有一种核酸DNA或RNA,其它生物均含有两种.
2.疯牛病的病原体——阮病毒的遗传物质不是核酸,而是蛋白质.三、糖类和脂质元素类别存在生理功能糖类C、H、O单糖五碳糖核糖动植物核糖核酸的组成成分;脱氧核糖脱氧核糖核酸的组成成分;六碳糖:葡萄糖动植物是重要能源物质果糖植物水解产物半乳糖动物二糖麦芽糖植物两分子的葡萄糖蔗糖一分子G和一分子的果糖乳糖动物乳汁两分子的半乳糖多糖淀粉、纤维素植物水解最终产物为葡萄糖.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;
★1、(1)还原糖(单糖、麦芽糖)可与斐林试剂反应生成砖红色沉淀(需要隔水加热);脂肪可与苏丹III染成橘黄色(需要用显微镜观察);淀粉遇碘变蓝色(单质碘);蛋白质与双缩脲试剂产生紫色反应. (2)淀粉
+ 唾液(含淀粉酶)→→ →麦芽糖 :蔗糖 +
稀盐酸→→ →果糖+葡萄糖(3)斐林试剂(A和B混合使用)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)★2、主要能源物质:糖类 ;细胞内良好储能物质:脂肪 ;人和动物细胞储能物:糖原 直接能源物质:ATP ★3、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. 4、水存在形式自由水(95.5%):细胞内良好溶剂;是生物体内生物化学反应的介质;运送养料和代谢废物
结合水(4.5%): 是生物体重要的组成成分★5、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;具有维持细胞渗透压稳定: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.
Mg2+ :叶绿素的重要成分;
Fe2+ :血红蛋白的组成成分:
I - :甲状腺素的组成成分
6、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 7、组成生物体的化学元素种类大体相同,大约有20多种,但含量不同;组成生物体的化学元素都来自自然界生物大分子以碳链为基本骨架,所以碳是生命的核心元素.
Mg 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;细胞膜具有一定的流动性和选择透过性. 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 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.原核细胞真核细胞细胞较小(1—10um)较大(10--100 um)细胞核无成形的细胞核,有拟核.无核膜,无核仁, 无染色质有真正的细胞核.有核膜,有核仁.DNA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、衣原体、支原体真菌、植物、动物 30、★叶绿体:光合作用的细胞器;双层膜 ★线粒体:有氧呼吸主要场所;双层膜 核糖体:生产蛋白质的细胞器;无膜 中心体:与动物细胞有丝分裂有关;无膜 液泡:调节植物细胞内的渗透压,内有细胞液 内质网:对蛋白质加工 高尔基体:对蛋白质加工,分泌 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. 32、细胞膜、核膜、细胞器膜共同构成细胞的生物膜系统,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 生物膜系统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 ★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,如无机盐 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 特性专一性:每种酶只能催化一种成一类化学反应 酶作用条件温和:适宜的温度,pH,最适温度(pH值)下,酶活性最高, 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 全称:三磷酸腺苷 ★39、ATP 与ADP相互转化:A—P~P~PA—P~P+Pi+能量 功能:细胞内直接能源物质 40、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 线粒体结构如图: ★41、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 ATP分子高能磷酸键中能量的主要来源 42、细胞呼吸应用: 包扎伤口,选用透气消毒纱布,抑制细菌有氧呼吸 酵母菌酿酒:选通气,后密封.先让酵田菌有氧呼吸,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 ★43、活细胞所需能量的最终源头是太阳能;流入生态系统的总能量为生产者固定的太阳能 44、 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 45、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. 叶绿体结构如图: 46、 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. ★47、 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; (2)ADP+Pi+光能ATP 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:(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 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. 48、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. 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) 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、功能不能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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