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文檔簡介
(必知一、生物學(xué)中常見化學(xué)元素及作用:,Ca2+含量低會(huì)引起抽搐,過高則會(huì)引起肌Ca2+具有促進(jìn)血液凝固的作用,假設(shè)用檸檬酸鈉或草酸鈉除掉血液Ca2+,血液就不會(huì)發(fā)生凝固。屬于植物中不能再得用元素,一旦缺乏,幼嫩的組織會(huì)受到損害。Fe是二價(jià)鐵,三價(jià)鐵是不能利用的。屬于植物中不能再得用元素,一旦缺乏,幼嫩的組織會(huì)受到損害。葉綠體的組成元素。很多酶的激活劑。植物缺鎂時(shí)老葉易消滅葉脈失綠。4、B:促進(jìn)花粉的萌發(fā)和花粉管的伸長,缺乏植物會(huì)消滅花而不實(shí)。5、I:甲狀腺激素的成分,缺乏幼兒會(huì)患呆小癥,成人會(huì)患地方性甲狀腺腫。6、K:血鉀含量過低時(shí),會(huì)消滅心肌的自動(dòng)節(jié)律特別,并導(dǎo)致心律失常。7、N:N是構(gòu)成葉綠素、ATP、蛋白質(zhì)和核酸的必需元素。N在植物體內(nèi)形成的化合物都是不穩(wěn)定的或易溶于水的,故N在植物體內(nèi)可以自由移動(dòng),缺N時(shí),幼葉可向老葉吸取N而導(dǎo)致老葉先黃。N是一種簡潔造成水域生態(tài)系統(tǒng)富養(yǎng)分化的一NP協(xié)作會(huì)造成富養(yǎng)分化,在淡水生態(tài)系統(tǒng)中的富養(yǎng)分化稱為“水華”,在海洋生態(tài)系統(tǒng)“赤潮”N,實(shí)際就是缺少氨基酸,就會(huì)影響到動(dòng)物體的生長發(fā)育。8、P:P是構(gòu)成磷脂、核酸和ATPP,會(huì)影響到DNA的復(fù)制和RNA的轉(zhuǎn)錄,從而影響到植物的生長發(fā)育。P還參與植物光合作用和呼吸ADP中都含有磷酸。P也是簡潔造成水域生態(tài)系統(tǒng)富養(yǎng)分化的一種元素。植物缺P時(shí)老葉易消滅莖葉暗綠或呈紫紅色,生育期延遲。9、Zn:是某些酶的組成成分,也是酶的活化中心。如催化吲哚和絲氨酸合成色Zn引起蘋果、桃等植物的小葉癥和叢葉癥,葉子變小,節(jié)間縮短。二、生物學(xué)中常用的試劑:NaOH(0.05g/mlCuSO4(乙液。用法:將斐林試劑甲液和乙液等體積混合,再將混合后的斐林試劑倒入待測液,水浴加熱或直接加熱,如待測液中存在復(fù)原糖,則呈磚紅色。、班氏糖定性試劑:為藍(lán)色溶液。和葡萄糖混合后沸水浴會(huì)消滅磚紅色沉淀。用于尿糖的測定。3、雙縮脲試劑:成分:0.1g/mlNaOH(0.01g/mlCuSO4(乙液。用法:向待測3~4滴乙液,搖勻。如待測中存在蛋白質(zhì),則呈現(xiàn)紫色。95%的酒精中,搖勻。用于檢測脂肪??蓪⒅救境砷冱S色(被蘇丹Ⅳ染成紅色。5、二苯胺:用于鑒定DNA。DNA遇二苯胺(沸水浴會(huì)被染成藍(lán)色。6、甲基綠:用于鑒定DNA。DNA遇甲基綠(常溫會(huì)被染成藍(lán)綠色。,用蘇丹Ⅲ染液染色,50%的酒精溶液洗去浮色。8、75%的酒精溶液:用于殺菌消毒,75%的酒精能滲入細(xì)胞內(nèi),使蛋白質(zhì)凝固變性。低于這個(gè)濃度,酒精的滲透脫水作用減弱,殺菌力不強(qiáng);而高于這個(gè)濃度,則會(huì)使,凝固成膜,阻礙酒精透入,減弱殺菌力量。75%的酒精溶液常用于手術(shù)前、打針、換藥、針灸前皮膚脫碘消毒以及機(jī)械消毒等。的酒精溶液:95%DNA。15%的鹽酸:95%的酒精溶液等體積混合可用于解離根尖。0.01g/ml0.02g/ml用于染色體著色,可將染色體染成3~5分鐘。(也可以用醋酸洋紅染色、20%的肝臟、3%的過氧化氫、3.5%的氯化鐵:Fe3+(穎的肝臟中含有過氧化氫酶3%的可溶性淀粉溶液、3%的蔗糖溶液、2%的穎淀粉酶溶液:用于探究淀粉酶對(duì)淀粉和蔗糖的作用試驗(yàn)。14、碘液:用于鑒定淀粉的存在。遇淀粉變藍(lán)。15、丙酮:用于提取葉綠體中的色素。份石油醚、21份苯混合而成,93號(hào)汽油可用于色素的層析,馬上色素在濾紙上分別開。17、二氧化硅:在色素的提取的分別試驗(yàn)中研磨綠色葉片時(shí)參加,可使研磨充分。、碳酸鈣:研磨綠色葉片時(shí)參加,可中和有機(jī)酸,防止在研磨時(shí)葉綠體中的色素受破壞。:30%的蔗糖溶液,比植物細(xì)胞液的濃度大,可用于質(zhì)壁分別試驗(yàn)。20、0.1g/mL的檸檬酸鈉溶液:與雞血混合,防凝血。DNA2mol/L、0.015mol/L時(shí)DNA的溶解度最高,在氯化鈉濃度為0.14mol/L時(shí),DNA溶解度最高。②濃度為0.9%時(shí)可作為生理鹽水。22、胰蛋白酶:①可用來分解蛋白質(zhì);②可用于動(dòng)物細(xì)胞培育時(shí)分解組織使組織細(xì)胞分散。23、秋水仙素:人工誘導(dǎo)多倍體試劑。用于萌發(fā)的種子或幼苗,可使染色體組加倍,原理是可抑制正在分裂的細(xì)胞紡錘體的形成。、氯化鈣:增加細(xì)菌細(xì)胞壁的通透性(用于基因工程的轉(zhuǎn)化,使細(xì)胞處于感受態(tài)三、生物學(xué)中常見的物理、化學(xué)、生物方法及用途::電離輻射、X射線、紫外線等。化學(xué)因子:砷、苯、煤焦油150多種病毒致癌。2、基因誘變:物理因素:Χ射線、γ射線、紫外線、激光化學(xué)因素:亞硝酸、硫酸二乙酯:物理方法:離心、振動(dòng)、電刺激化學(xué)方法:PEG(聚乙二醇滅活病毒(可用于動(dòng)物細(xì)胞融合四、生物學(xué)中常見英文縮寫名稱及作用,陳代謝所需能量的直接來源。ATP的構(gòu)造簡式:A—P~P~P,其中:A代表腺苷,P代表磷酸基,~代表高能磷酸鍵,—代表一般化學(xué)鍵ADP:二磷酸腺苷AMP:一磷酸腺苷AIDS:獲得性免疫缺陷綜合癥(艾滋病DNA:脫氧核糖核酸,是主要的遺傳物質(zhì)。核糖核酸,mRNA、tRNArRNA。DNAClon:克隆胚胎干細(xì)胞谷丙轉(zhuǎn)氨酶,能把谷氨酸上的氨基轉(zhuǎn)移給丙酮酸,它在人的肝臟中含量最多,作為診斷是否患肝炎的一項(xiàng)指標(biāo)。HIV:人類免疫缺陷病毒。艾滋病是英語“AIDS”中文名稱。,HLA是否全都或相近。HGP:人類基因組打算吲哚乙酸(生長素CTK:細(xì)胞分裂素NADP+:輔酶ⅡNADPH([H]:復(fù)原型輔酶ⅡNAD+:輔酶ⅠNADH([H]:復(fù)原型輔酶ⅠPCR:聚合酶鏈?zhǔn)椒错?是生物學(xué)家在試驗(yàn)室以少量樣品制備大量DNA的生反響系統(tǒng)中包括微量樣品基因、DNA聚合酶、引物、4種脫氧核苷酸等。PEG:聚乙二醇,誘導(dǎo)細(xì)胞融合的誘導(dǎo)劑。磷酸烯醇式丙酮酸,C4途徑?!胺堑洹睂W(xué)名的英文縮寫五、人體正常生理指標(biāo):1pH:7.35~7.452、血糖含量:80~120mg/dl。高血糖:130mg/dl,腎糖閾:160~180mg/dl,早期低血糖:50~60mg/dl,晚期低血糖:<45mg/dl。(36.9℃~37.9℃,37.5℃;口腔(36.7℃~37.7℃,平均腋窩(36.0℃~37.4℃,36.8℃4、總膽固醇:110~230mg/dl血清、膽固醇脂:90~130mg/dl血清(60%~80%6、甘油三脂:20~110mg/dl血清六、高中生物常見化學(xué)反響方程式:1、ATP合成反響方程式:ATP→ADP+Pi+能量2、光合反響:總反響方程式:6CO2+12H2O→C6H12O6+6H2O+6O2:①光反響:2H2O→4[H]+O2ADP+Pi+能量→ATPNADP++2e+H+→NADPH②暗反響:CO2+C5→C32C3→C6H12O6+C53、呼吸反響:能量分步反響:①C6H12O6→2C3H4O3+4[H]+2ATP(場所:細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)②2C3H4O3+6H2O→6CO2+20[H]+2ATP(場所:線粒體基質(zhì)③24[H]+6O2→12H2O+34ATP(場所:線粒體內(nèi)膜(2無氧呼吸反響方程式:(場所:細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)①C6H12O6→2C2H5OH+2CO2+2ATP②C6H12O6→2C3H6O3+2ATP4、氨基酸縮合反響:n氨基酸→n肽+(n-1H2O5、固氮反響:N2+e+H++ATP→NH3+ADP+Pi七、生物學(xué)中消滅的人體常見疾病:①風(fēng)濕性心臟病、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、系統(tǒng)性紅斑狼(自身免疫病。免疫機(jī)制過高T細(xì)胞的分化、成熟,臨床上常用于治療細(xì)胞免疫功能缺陷功低下患者。八、人類幾種遺傳病及顯隱性關(guān)系:九、高中生物學(xué)中涉及到的微生物:、病毒類:無細(xì)胞構(gòu)造,主要由蛋白質(zhì)和核酸組成,包括病毒和亞病毒(類病毒、擬病毒、朊病毒感病毒、艾滋病病毒、口蹄疫病毒、腦膜炎病毒、SARS病毒DNA類(痘病毒、腺病毒、皰疹病毒、虹彩病毒、乙肝病毒X病毒、黃瓜花葉病毒、大麥黃化病毒等③微生物病毒:噬菌體2、原核類:具細(xì)胞構(gòu)造,但細(xì)胞內(nèi)無核膜和核仁的分化,也無簡單的細(xì)胞器,包括:細(xì)菌(桿狀、球狀、螺旋狀、放線菌、藍(lán)細(xì)菌、支原體、衣原體、立克次氏體、螺旋體。①細(xì)菌:三冊(cè)書中所涉及的全部細(xì)菌的種類:(代謝類型;S型、R型(遺傳的物質(zhì)根底;(胞內(nèi)寄生菌;根瘤菌、圓褐固氮菌(固氮菌;(為基因工程供給運(yùn)載體,也可作為基因工程的受體細(xì)胞;(為抗蟲棉供給抗蟲基因;假單孢桿菌(分解石油的超級(jí)細(xì)菌;(微生物的代謝;鏈球菌(一般厭氧型;產(chǎn)甲烷桿菌(嚴(yán)格厭氧型等:是主要的抗生素產(chǎn)生菌。它們產(chǎn)生鏈霉素、慶大霉素、紅霉素、四環(huán)素、環(huán)絲氨酸、多氧霉素、環(huán)已酰胺、氯霉素和磷霉素等種類繁多的抗生素(85%。生殖方式為分生孢子生殖。③衣原體:砂眼衣原體。:是指殺死肯定環(huán)境中全部微生物的細(xì)胞、芽孢和孢子。試驗(yàn)室最常用的是高壓蒸汽滅菌法。4、真核類:具有簡單的細(xì)胞器和成形的細(xì)胞核,包括:酵母菌、霉菌(絲狀真菌、(大草履蟲、小草履蟲、變形蟲、間日瘧原蟲等等真核微生物。霉菌:可用于發(fā)酵上工業(yè),廣泛的用于生產(chǎn)酒精、檸檬酸、甘油、酶制劑(如蛋白生長素(如赤酶霉素、殺蟲農(nóng)藥(如白僵菌劑、除草劑等。危害如可使食物霉變、產(chǎn)生毒素(如黃曲霉毒素具致癌作用、鐮孢菌毒素可能與克山病有關(guān)。常見霉菌主要有毛霉、根霉、曲霉、青霉、赤霉菌、白僵菌、脈胞菌、木霉等。5、微生物代謝類型:(水作為氫供體紫硫細(xì)菌、綠硫細(xì)菌(H2S作為氫供體,嚴(yán)格厭氧2H2S+CO2→(CH2O+H2O+2S②光能異養(yǎng):以光為能源,以有機(jī)物(甲酸、乙酸、丁酸、甲醇、異丙醇、丙酮光合生長。③化能自養(yǎng):硫細(xì)菌、鐵細(xì)菌、氫細(xì)菌、硝化細(xì)菌、產(chǎn)甲烷菌(厭氧化能自養(yǎng)細(xì)菌CO2+4H2→CH4+2H2O④化能異養(yǎng):寄生、腐生細(xì)菌。⑤好氧細(xì)菌:硝化細(xì)菌、谷氨酸棒狀桿菌、黃色短桿菌等⑥厭氧細(xì)菌:乳酸菌、破傷風(fēng)桿菌等⑦中間類型:紅螺菌(光能自養(yǎng)、化能異養(yǎng)、厭氧[兼性光能養(yǎng)分型]、氫單胞菌(化能自養(yǎng)、化能異養(yǎng)[兼性自養(yǎng)]、酵母菌(需氧、厭氧[兼性厭氧型]⑧固氮細(xì)菌:共生固氮微生物(根瘤菌等、自生固氮微生物(圓褐固氮菌十、高中生物學(xué)中涉及到的較特別的細(xì)胞:1、紅細(xì)胞:無線粒體、無細(xì)胞核2、精子:不具有分裂力量、僅有及少的細(xì)胞質(zhì)在尾總部3、神經(jīng)細(xì)胞:具突起,不具有分裂力量十一、內(nèi)分泌系統(tǒng):1、甲狀腺:位于咽下方??煞置诩谞钕偌に?。2、腎上腺:50種,都屬于固醇類物質(zhì),大體可為三類?;徂D(zhuǎn)化為葡萄糖;使肝臟將氨基酸轉(zhuǎn)化為糖原;并使血糖增加。此外還有抗感染和加強(qiáng)免疫功能的作用。重吸取,抑制對(duì)鉀的重吸取,因而也促進(jìn)對(duì)鈉和水的重吸取。③髓質(zhì)可分泌兩種激素即腎上腺素和甲腎上腺素,兩者都是氨基酸的衍生物,功能也相像,主要是引起人或動(dòng)物興奮、感動(dòng),如引起血壓上升、心跳加快、代謝率提高,同時(shí)抑制消化管蠕動(dòng),削減消化管的血流,其作用在于發(fā)動(dòng)全身的潛力應(yīng)付緊急狀況。3、腦垂體:分前葉(腺性垂體和后葉(神經(jīng)性垂體,后葉與下丘腦相連。前葉可分泌生長激素(191氨基酸、促激素(促甲狀腺激素、促腎上腺皮質(zhì)激素、促性腺激(OXT和抗利尿激素(ADH(升壓素(都9個(gè)氨基酸的短肽,是由下丘腦分泌后運(yùn)至垂體后葉的。4、下丘腦:是機(jī)體內(nèi)分泌系統(tǒng)的總樞紐。可分泌激素如促腎上腺皮質(zhì)激素釋放素釋放抑制激素、催乳素釋放因子、催乳素釋放制因子等。5、性腺:主要是精巢和卵巢。可分泌雄性激素、雌性激素、孕酮(黃體酮。6、胰島:a細(xì)胞可分泌胰高血糖素(29個(gè)氨基酸的短肽,b細(xì)胞可分泌胰島素(51個(gè)氨基酸的蛋白質(zhì),兩者相互拮抗。7、胸腺:分泌胸腺素,有促進(jìn)淋巴細(xì)胞的生長與成熟的作用,因而和機(jī)體的免疫功能有關(guān)。十二、高中生物教材中的育種學(xué)問1.誘變育種(1原理:基因突變射線、γ射線、紫外線、中子、激光、電離輻射等或化學(xué)因素(如亞硝酸、堿基類似物、硫酸二乙酯、秋水仙素等各種化學(xué)藥劑或空間誘變育種(用宇宙強(qiáng)輻射、微重力等條件來處理生物。(3發(fā)生時(shí)期:有絲分裂間期或減數(shù)分裂第一次分裂間期,加速育種進(jìn)程,可大幅度改進(jìn)某些性狀,制造人類需要的變異類型,從中選擇培育出優(yōu)良的生物品種;變異范圍廣。須大量處理材料;誘變的方向和性質(zhì)不能掌握。改進(jìn)數(shù)量性狀效果較差,具有盲目性。“彩色小麥”等2.雜交育種(1原理:基因重組(不同個(gè)體間雜交產(chǎn)生后代,然后連續(xù)自交,篩選所需純合子(3發(fā)生時(shí)期:有性生殖的減數(shù)分裂第一次分裂后期或四分體時(shí)期,具有預(yù)見性。(5缺點(diǎn):育種年限長,需連續(xù)自交才能選育出需要的優(yōu)良性狀。3.多倍體育種(1原理:染色體變異(2方法:秋水仙素處理萌發(fā)的種子或幼苗。(3優(yōu)點(diǎn):可培育出自然界中沒有的品種,且培育出的植物器官大,產(chǎn)量高,養(yǎng)分豐富。(4缺點(diǎn):結(jié)實(shí)率低,發(fā)育延遲。(5舉例:三倍體無子西瓜、八倍體小黑麥4.單倍體育種(1原理:染色體變異(2方法:花藥離體培育獲得單倍體植株,再人工誘導(dǎo)染色體數(shù)目加倍。(3優(yōu)點(diǎn):自交后代不發(fā)生性狀分別,能明顯縮短育種年限,加速育種進(jìn)程。(4缺點(diǎn):技術(shù)相當(dāng)簡單,需與雜交育種結(jié)合,其中的花藥離體培育過程需要組織培育技術(shù)手段的支持,多限于植物。(5舉例:“京花一號(hào)”小麥基因工程育種(轉(zhuǎn)基因育種(1原理:基因重組(2方法:基因操作(目的基因的獵取→基因表達(dá)載體的構(gòu)建→將目的基因?qū)胧荏w細(xì)胞→目的基因的檢測與鑒定(3優(yōu)點(diǎn):目的性強(qiáng),可以依據(jù)人們的意愿定向改造生物;育種周期短。(4缺點(diǎn):可能會(huì)引起生態(tài)危機(jī)、必需考慮轉(zhuǎn)基因生物的安全性、技術(shù)難度大。(5舉例:抗病轉(zhuǎn)基因植物、抗逆轉(zhuǎn)基因植物、轉(zhuǎn)基因延熟番茄、轉(zhuǎn)基因動(dòng)物(轉(zhuǎn)基因鯉魚等細(xì)胞工程育種植物激素育種(1原理:適宜濃度的生長素可以促進(jìn)果實(shí)的發(fā)育(2方法:在未受粉的雌蕊柱頭上涂上肯定濃度的生長素類似物溶液,子房就可以發(fā)育成無子果實(shí)。(3優(yōu)點(diǎn):由于生長素所起的作用是促進(jìn)果實(shí)的發(fā)育,并不能導(dǎo)致植物的基因型的轉(zhuǎn)變,所以該種變異類型是不遺傳的。(4缺點(diǎn):該種方法只適用于植物。(5舉例:無子番茄的培育十三、自然界物質(zhì)循環(huán):1、碳循環(huán):2、氮循環(huán):3、硫循環(huán):生物家及其成就(M.J.Sehleiden,18o4—1881和動(dòng)物學(xué)家施旺(T.Schwann,1810—1882提出了細(xì)胞學(xué)說,指出細(xì)胞是一切動(dòng)植物構(gòu)造的根本單位。年,英國生物學(xué)家達(dá)爾文(C.R.Darwin,1809—1882出版了《物種起源》一書,科學(xué)地闡述了以自然選擇學(xué)說為核心的生物進(jìn)化理論。1900年,孟德爾(G.Mendel,1822-1884覺察的遺傳定律被重提出,生物學(xué)邁進(jìn)第2個(gè)階段——試驗(yàn)生物學(xué)階段。(O.Avery,1877-1955用細(xì)菌做試驗(yàn)材料,1次證DNA是遺傳物質(zhì)。1953年,美國科學(xué)家沃森(J.D.Watson,1928——和英國科學(xué)家克里克(F.Crick,1916-2023共同提出了DNA分子雙螺旋構(gòu)造模型。這是20世紀(jì)生物科學(xué),標(biāo)志著生物科學(xué)的進(jìn)展進(jìn)入了一個(gè)的階段——分子生物學(xué)階段。(L.Spallanzani,1729-1799,通過試驗(yàn)證明,胃液有化學(xué)性消化作用。(T.Schwann,1810—1882,從胃液中提取出胃蛋白酶。(2次消滅(J.B.Sumner,1887—1955,從刀豆種子中提取出脲酶的結(jié)晶,并且通過化學(xué)試驗(yàn)證明脲酶是一種蛋白質(zhì)。(T.R.Cech,1947一和奧特曼(S.Ahman,1939一RNA也有生物催化作用。(J.Priestley,1733—18o4,通過試驗(yàn)覺察植物可以更空氣。1864年,德國科學(xué)家薩克斯(J.yonSachs,1832—1897,通過試驗(yàn)證明光合作用產(chǎn)生了淀粉。1880年,美國科學(xué)家恩格爾曼(G.Engelmann,1809-184,通過試驗(yàn)證明葉綠體是植物進(jìn)展光合作用的場所。20世紀(jì),30年月,美國科學(xué)家魯賓(S.Ruben和卡門(M.Kamen用同位素標(biāo)記法證明光合作用中釋放的氧全部來自水。1880年,達(dá)爾文(C.R.Darwin,1809—1882通過試驗(yàn)推想,胚芽鞘的尖端(21928年,荷蘭科學(xué)家溫特(F.W.Went,1903——,通過試驗(yàn)使胚芽鞘下面的某些局部生長。1934年,荷蘭科學(xué)家郭葛(F.Ko等人從植物中提——生長素。1DNA1928年,英國科學(xué)家格里菲S型細(xì)菌中,含有某種“轉(zhuǎn)S型細(xì)菌。1944年,美國科學(xué)家艾弗里(O.Avery,和他的同事,通過試驗(yàn)證明上述“轉(zhuǎn)化因子”DNA,也就是說DNA才是遺傳物質(zhì)。1952年,赫爾希(A.Hershey和蔡斯(M.Chase,通過噬菌體侵染DNA,而不2DNA1953年,美國科學(xué)家沃森(J.D.Watson,(F.Crick,1916-2023DNA分子雙螺旋構(gòu)造模型。1962年,沃森、克里克和維爾金斯共同獲得了諾貝
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