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文檔簡介
高考必背學問點必修一1.生物與環(huán)境之間物質和能量的交換的基礎是細胞代謝;生長發(fā)育的基礎是細胞的增殖分化;遺傳變異的基礎是細胞內基因的傳遞和變更。2.原核細胞和真核細胞結構上最主要的區(qū)分是:有無核膜為界限的細胞核。其他區(qū)分還有分裂方式原核的只有二分裂,原核的變異自然條件下只有基因突變,原核沒有核糖體之外的細胞器,原核細胞沒有細胞核、沒有染色體。3.原核細胞和真核細胞的相像性有:都有相像的細胞膜和細胞質,都有核糖體,都以DNA做遺傳物質。4.細胞學說主要揭示了細胞的統(tǒng)一性和生物體結構統(tǒng)一性,沒有揭示差異性。5.物質鑒定的原理:還原性糖和斐林試劑在加熱條件下生成磚紅色沉淀(Cu2O),蛋白質與雙縮脲試劑反應顯紫色(紫色絡合物),脂肪與蘇丹Ⅲ(蘇丹Ⅳ)反應呈橘黃色(紅色)。6.斐林試劑運用時要甲乙液等量混合,現(xiàn)用現(xiàn)配,須要加熱;雙縮脲試劑先加A液1毫升,搖勻再加B液4滴,無需加熱。7.構成蛋白質的氨基酸的結構的通性:至少都含有一個氨基和一個羧基,并且都有一個氨基和一個羧基連接在同一個碳原子上。各種氨基酸的區(qū)分在于R基的不同。成人有8種必需氨基酸,必需從外界環(huán)境中干脆獲得,不能在人體細胞中合成。8.蛋白質結構的多樣性緣由是:氨基酸水平上看,氨基酸的種類、數(shù)目、排列依次不同;從多肽鏈的水平看,肽鏈的盤曲、折疊方式與其形成的空間結構不同。9.蛋白質的功能:結構蛋白是構成細胞和生物體結構的重要成分;絕大多數(shù)酶的催化作用;血紅蛋白、載體蛋白的運輸作用、蛋白質類的激素的信息傳遞作用(或調整作用);抗體的免疫功能等。10.蛋白質的變性的緣由:高溫、強酸、強堿都是破壞其空間結構使其失活變性,低溫不破壞其空間結構,仍能在條件相宜時復原活性。所以低溫可以儲存酶制劑。11.核酸的功能:核酸是細胞內攜帶遺傳信息的物質,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。12.在視察DNA和RNA分布的試驗中,鹽酸的作用是變更細胞膜的通透性,加速染色劑進入細胞,同時使染色質中的DNA和蛋白質分別,有利于DNA和染色劑的結合。烘烤載玻片的目的是殺死并固定細胞。試驗結論是:DNA主要分布在細胞核中,RNA主要分布在細胞質中(線粒體、葉綠體中也有少量的DNA)。13.DNA和RNA組成成分的主要區(qū)分是:DNA特有核糖和胸腺嘧啶;RNA特有核糖和尿嘧啶。結構上的主要區(qū)分是DNA一般是雙鏈的,RNA一般是單鏈的。14.糖類是主要的能源物質??煞譃閱翁?、二塘、多糖。單糖包括葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖、脫氧核糖;二糖包括麥芽糖、蔗糖和乳糖,多糖包括淀粉、纖維素和糖原。單糖不用消化可干脆被汲取,二糖的結構分別是麥芽糖是兩分子葡萄糖構成,蔗糖是一分子葡萄糖和一分子果糖,乳糖是一分子半乳糖和一分子葡萄糖。15.不能供能的糖有三種:核糖、脫氧核糖和纖維素;動植物共有的糖有三種:葡萄糖、核糖、脫氧核糖;植物特有的糖:果糖、麥芽糖、蔗糖、淀粉、纖維素共5種;動物特有的糖有半乳糖、乳糖、糖原。16.細胞中的脂質包括脂肪、磷脂、固醇(膽固醇、性激素、維生素D)。脂質分子中氧的含量遠遠少于糖類,而氫的含量更多。脂肪的作用有三條:良好的儲能物質、絕熱保溫、緩沖減壓愛護內臟器官。磷脂是構成細胞膜和細胞器膜的重要成分。膽固醇是構成動物細胞膜的重要成分,在人體內還參加血液中脂質的運輸。性激素能促進人和動物生殖器官的發(fā)育和生殖細胞的形成。維生素D能有效地促進人和動物腸道對鈣和磷的汲取。17.細胞中的水可分為自由水和結合水(4.5%),結合水的作用是結合水是細胞結構的重要組成成分;自由水的作用有4個:參加生物化學反應,良好的溶劑,運輸養(yǎng)分和廢物,為細胞供應液體環(huán)境。自由水和結合水可以相互轉化,自由水的相對含量(自由水/結合水的比值)越高,細胞代謝越旺盛。自由水/結合水的比值減小,抗逆性增加。18.細胞中大多數(shù)無機鹽以離子的形式存在,主要作用是:是細胞中重要化合物的組成成分,對維持細胞和生物體的生命活動具有重要作用。19.制備細胞膜時,要選擇哺乳動物的成熟紅細胞,緣由是哺乳動物成熟的紅細胞沒有細胞核和眾多的細胞器。原理是紅細胞吸水漲破(滲透作用),離心從沉淀物中提取細胞膜。20.細胞膜的只要成分是脂質(50%)和蛋白質(40%),與少量的糖類。脂質中磷脂最豐富,蛋白質在細胞膜行使功能時起重要作用,因此功能越困難的細胞膜,蛋白質的種類和數(shù)量越多。癌變的細胞中,細胞膜成分有變更,糖蛋白削減,甲胎蛋白、癌胚抗原增多。21.細胞膜的功能:將細胞與外界環(huán)境分隔開,限制物質進出細胞,進行細胞間的信息溝通。進行細胞間信息溝通有三種方式:內分泌細胞和靶細胞之間,通過體液運輸激素,受體識別傳遞信息;精子和卵細胞之間通過細胞膜的接觸,受體識別傳遞信息;高等植物細胞通過胞間連絲,不通過受體,也能傳遞信息。22.細胞壁的成分是:纖維素和果膠;作用是愛護和支持。23.關于細胞器:從結構上分:單層膜(內質網(wǎng)、高爾基體、液泡、溶酶體)雙層膜(線粒體、葉綠體)無膜的(核糖體、中心體)從功能上分:①與能量轉換有關的(線粒體、葉綠體)②能生成水的(核糖體、線粒體、高爾基體、內質網(wǎng)等)③能自我復制的(線粒體、葉綠體、中心體)④與有絲分裂有關的(核糖體、中心體、高爾基體、線粒體)⑤與分泌蛋白合成分泌運輸有關的(核糖體、內質網(wǎng)、高爾基體、線粒體)⑥能合成有機物的(葉綠體、線粒體、內質網(wǎng)、高爾基體、核糖體)⑦能發(fā)生堿基互補配對的(線粒體、葉綠體、核糖體)從特有成分上:含DNA的(線粒體、葉綠體)含RNA的(線粒體、葉綠體、核糖體)含色素的(葉綠體、液泡)從分布上:原核細胞和真核細胞共有的細胞器(核糖體)、植物特有的(葉綠體和大液泡)動物和低等植物特有的(中心體)動植物細胞均有但功能不同的是(高爾基體,植物體內合成纖維素參加細胞壁的形成,動物細胞中與分泌功能有關)24.線粒體與葉綠體:共同點:①都是雙層膜結構,②都與能量代謝有關,③都含有DNA和RNA、核糖體。不同點:①功能上,線粒體是進行呼吸作用的主要場所(第一階段在細胞質基質中進行),是細胞的動力車間,細胞生命活動所需能量95%來自線粒體,5%來自細胞質基質。葉綠體是綠色植物進行能光合作用的細胞含有的細胞器,是植物的養(yǎng)料制造車間和能量轉換站。②能量變更上:線粒體中,有機物中的化學能轉變成ATP中的活躍化學能和熱能;葉綠體中,光能(轉變成電能)轉變成ATP中的活躍化學能再轉變成有機物中穩(wěn)定的化學能。③增大膜面積的形式不同:線粒體的內膜凹陷折疊形成嵴;葉綠體是由類囊體堆疊形成基粒25.內質網(wǎng)是蛋白質的合成與加工,以與脂質合成的車間。高爾基體主要對來自內質網(wǎng)的蛋白質進行加工、分類、包裝和發(fā)送(動物體內)。26.①核糖體是蛋白質合成的機器②中心體與細胞的有絲分裂有關③溶酶體是消化車間,含有多種水解酶,能分解蒼老、損傷的細胞器,吞噬殺死侵入細胞的病毒或病菌,分解后的產物有用的細胞可以再利用,廢物排出細胞外。④液泡主要存在于植物細胞中,內有細胞液,含糖類、無機鹽、色素與蛋白質等,可以調整植物細胞內的環(huán)境,充盈的液泡還可以使植物細胞保持堅挺。27.細胞質基質中含有水、無機鹽、脂質、糖類、氨基酸、核苷酸和多種酶組成,是細胞代謝的主要場所。真核細胞中有維持細胞形態(tài)、保持細胞內部結構有序性的細胞骨架,是由蛋白質纖維組成的網(wǎng)架結構,與細胞的運動、分裂、分化以與物質運輸、能量轉換、信息傳遞等生命活動親密相關。28.健那綠是將活細胞中線粒體染色的專一性染料,染線粒體呈藍綠色,細胞質接近無色。葉綠體的視察不須要染色,本身呈綠色扁平的橢球形或球形。29.細胞核功能:細胞核是遺傳信息庫,式細胞代謝和遺傳的限制中心。細胞核的結構包括核膜、染色質、核仁(與某種RNA的合成和核糖體的形成有關)、核孔(實現(xiàn)核質之間常見的物質交換和信息溝通)。物質經過核孔運輸,經過0層膜,消耗能量,有選擇性。30.滲透系統(tǒng)包括半透膜和膜兩側有濃度差,植物細胞的原生質層相當于半透膜,原生質層包括細胞膜、液泡膜以與兩層膜之間的細胞質。動物細胞的細胞膜相當于半透膜。能發(fā)生質壁分別的細胞的要求:活的、具有大液泡(或成熟的)的植物(或有細胞壁)細胞。31.質壁分別和復原試驗要選擇紫色洋蔥鱗片葉的外表皮細胞,緣由是液泡呈紫色便利視察。用0.3g/ml的蔗糖溶液不能用0.5g/ml的會導致細胞失水死亡。質壁分別的內因是:原生質層比細胞壁的伸縮性大,外因是細胞液濃度小于外界溶液濃度,細胞失水。處于質壁分別狀態(tài)的細胞,無法判定是吸水還是失水、或不吸也不失。細胞壁與原生質層的間隙里充溢外界溶液。32.細胞吸水或失水是順相對水的含量梯度的運輸?shù)?,水稻培育液中鈣鎂離子濃度上升的緣由是水稻汲取水分與其他離子較多,汲取Ca2+、Mg2+較少,結果導致水稻培育液里的Ca2+、Mg2+濃度增高。細胞膜的選擇透過性是指:水分子可以自由通過,一些例子和小分子也可以通過,其他的離子、小分子和大分子不能通過。33.歐文頓的試驗發(fā)覺凡是可以溶于脂質的物質,比不能溶于脂質的物質更簡單通過細胞膜進入細胞。他的結論是膜是由脂質組成的。荷蘭的科學家用丙酮將人的紅細胞中的脂質提取出來在空氣和水的界面上鋪成單分子層,測得單分子層的面積是紅細胞表面積的2倍,他們的結論是:細胞膜中的脂質分子必定排列為連續(xù)的兩層。羅伯特森依據(jù)電鏡下暗-亮-暗的三層結構,大膽提出蛋白質-脂質-蛋白質的細胞膜的靜態(tài)結構模型。34.桑格和尼克森的流淌鑲嵌模型是指:①磷脂雙分子層構成膜的基本支架②蛋白質分子有的鑲在磷脂雙分子層表面,有的部分或全部嵌入磷脂雙分子層中,有的貫穿整個磷脂雙分子層。③磷脂分子是清油般地的流體,具有流淌性,大多數(shù)蛋白質女子也是可以運動的。35.細胞膜外面的糖蛋白又叫糖被,有愛護、潤滑和識別作用,細胞膜表面還有糖類和脂質結合而成的糖脂。36.能自由擴散的物質:各種氣體、水、酒精、尿素、苯和甘油(脂溶性的物質)等。主動運輸須要載體蛋白和消耗能量,逆濃度梯度運輸是推斷特征。幫助擴散不消耗能量但須要載體蛋白幫助,通道蛋白的運輸也是幫助擴散。自由擴散不消耗能量也不須要載體蛋白,和幫助擴散一樣動力都來源于濃度差。胞吞胞吐的特點是大分子物質運輸?shù)姆绞?,消耗能量,借助膜的流淌性形成囊泡?7.細胞代謝是指細胞中的化學反應。酶是活細胞產生的有催化作用的有機物,絕大多數(shù)是蛋白質,少數(shù)是RNA。酶催化作用的實質是:降低化學反應的活化能。酶的特性是指:高效性、專一性、酶的作用條件較溫柔。一般狀況下,各種活細胞都可以產生酶,不肯定能產生激素,能產生激素的細胞肯定能產生酶。38.活化能是指:分子從常態(tài)轉變?yōu)楹唵伟l(fā)生化學反應的活躍狀態(tài)所須要的能量。酶具有高效性的緣由是:同無機催化劑相比,酶降低活化能的作用更顯著。39.探究溫度對酶活性影響的試驗,不能用過氧化氫酶催化過氧化氫的分解;探究PH對酶活性的影響不能運用淀粉酶對淀粉的分解;用淀粉酶催化淀粉和蔗糖的試驗,不能運用碘液鑒定試驗結果;探究溫度影響淀粉酶的活性的試驗中,不能運用菲林試劑鑒定試驗結果。探究溫度或PH對酶活性的影響的試驗,要先把反應物和酶溶液分別處理到試驗預設的溫度或PH,再將反應物和酶溶液混合。40胃蛋白酶的最相宜的PH為1.5,超過2就失活;唾液淀粉酶的PH近乎中性;小腸中胰蛋白酶等PH環(huán)境是弱堿性。41.ATP含有兩個高能磷酸鍵,屬于高能磷酸化合物。一份子的ATP脫掉2個磷酸基團,就是1份子的腺嘌呤核糖核苷酸,是構成RNA的單位。ATP只各種細胞干脆的能源物質,但在生物體內一般含量不多,高能量的生命活動靠ATP和ADP的相互轉化的高速進行供能。ATP的合成伴隨著細胞內的放能反應,ATP的水解伴隨著細胞內的吸能反應。42.呼吸作用產生的ATP用于各項生命活動,光反應過程中產生的ATP只用于暗反應,且暗反應所須要的ATP只來自光反應,不要呼吸產生的ATP。43.細胞呼吸是指:有機物在細胞內經過一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他產物,釋放出能量并生成ATP的過程。有氧呼吸是指細胞在氧的參加下,通過多種酶的的催化作用,把葡萄糖等有機物徹底氧化分解,產生二氧化碳和水,生成大量ATP的過程。44.有氧呼吸的三階段:第一階段:1分子的葡萄糖分解為2分子的丙酮酸和4分子的[H],釋放少量的能量,在細胞質基質中進行。其次階段:2分子的丙酮酸和6分子的水徹底分解成二氧化碳和20分子的[H],釋放少量的能量,在線粒體基質中進行。第三階段:24分子的[H]和6分子的氧結合生成12分子的水,釋放出大量的能量,在線粒體的內膜上進行。無氧呼吸第一階段與有氧呼吸的完全相同,其次階段也在細胞質基質中進行,在不同酶的催化作用下,分解成酒精和二氧化碳或轉化成乳酸。只在無氧呼吸的第一階段合成ATP,其次階段不能合成ATP,也沒有[H]的積累。人和動物細胞無氧呼吸只產乳酸沒有二氧化碳。葡萄糖不進線粒體。丙酮酸進入線粒體的條件是有氧氣存在。破傷風芽孢桿菌是進行無氧呼吸的。45.綠葉中色素的提取的原理是:葉綠體中的色素能溶解在有機溶劑無水乙醇中;分別的原理是各種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的快,反之則慢。GaCO3的作用是愛護葉綠素分子,防止研磨時色素被破壞。46.綠葉中的色素含量最多的是葉綠素a,最少的是胡蘿卜素;溶解度最大的是胡蘿卜素,最小的是葉綠素b。葉綠素主要汲取紅光和藍紫光,類胡蘿卜素主要汲取藍紫光。德國科學家恩格爾曼把載有水綿和好氧菌的臨時裝片放在黑暗的環(huán)境中,用極細的光束照耀水綿(更好的限制光源)。好氧菌只向葉綠體被光束照耀到的部位集中,假如把臨時裝片暴露在光下,細菌則分布在葉綠體全部受光的部位。該試驗的結論是,光合作用須要光,產生氧氣,場所是葉綠體。用透過三棱鏡的光照耀水綿的臨時裝片,發(fā)覺好氧菌聚集在紅光和藍紫光區(qū)域,試驗結論是光合色素主要汲取紅光和藍紫光。47.光合作用是指:綠色植物通過葉綠體,利用光能,把二氧化碳和水轉化成儲存著能量的有機物,并且釋放出氧氣的過程。48.運用放射性同位素標記法的試驗:①3H標記亮氨酸,探究分泌蛋白的合成與分泌的過程②魯賓和卡門用18O標記水和二氧化碳中的氧,證明白光合作用釋放的氧氣來源于水③卡爾文用14C標記14CO2最終證明白14CO2中的碳在光合作用中轉化成有機物中的碳的途徑④赫爾希和蔡斯用32P和35S分別標記T2噬菌體的DNA和蛋白質,證明白DNA是遺傳物質。⑤沃森、克里克用15N標記NH4Cl的培育液來培育大腸桿菌,提取并分析DAN,證明白DNA的半保留復制的方式.49.光反應階段的物質變更是水的光解為氧和[H];ADP和Pi反應形成ATP。能量變更是光能到電能到ATP中活躍的化學能。場所是類囊體薄膜,須要的物質條件是:色素、酶、ADP、Pi、NADP+、H2O。暗反應的物質變更:①二氧化碳的固定:1分子的二氧化碳與1分子的五碳化合物反應生成2分子的三碳化合物.②三碳化合物被還原生成糖類和無碳化合物。能量變更是ATP(和[H]中的)能量轉變成有機物中穩(wěn)定的化學能。光反應為暗反應供應的物質是[H]和ADP,暗反應為光反應供應的物質是Pi、ADP、NADP+。50.影響光合作用速率的主要環(huán)境因素:①光照強度②CO2濃度③溫度凈光合速率的推斷依據(jù):CO2的“汲取”;氧氣的“釋放”;有機物的“積累”。真實光合速率的推斷依據(jù):CO2的“固定”或“消耗”;氧氣的“產生”或“制造”;有機物的“產生”或“制造”。真實光合速率=凈光合速率+呼吸速率推斷植物是否能正常生長,要看一晝夜植物的有機物是否有積累,有機物≤0,不能正常生長,有機物>0,才能正常生長。植物的凈光合速率為0的點,葉綠體中光合作用速率>呼吸速率,植物體內有許多細胞不進行光合作用。相關計算的反應式:CO2+H2O(CH2O)+O2光合午休現(xiàn)象的緣由是:光照過強,溫度過高,氣孔關閉,CO2的供應削減,暗反應減慢,光合速率下降。51.化能合成作用:能夠利用體外環(huán)境中某些無機物氧化時所釋放的能量來制造有機物,這種合成作用稱作化能合成作用。如硝化細菌,能將土壤中的氨氧化成亞硝酸,進而將亞硝酸氧化成硝酸,利用這兩個反應中釋放出來的化學能,將二氧化碳和水合成糖類,并釋放出氧氣。分化蒼老凋亡癌變的復習綱要52.分化的實質是:基因的選擇性表達。但遺傳物質沒有變更,即基因或DNA相同。高度分化仍舊具有分裂實力的細胞有B細胞、T細胞、記憶細胞、小腸上皮細胞、平滑肌細胞等53.人體的骨骼肌細胞和心肌細胞都屬于高度分化的細胞,從分子水平看,二者的DNA相同,mRNA和蛋白質不同。從細胞水平來看,二者的形態(tài)、結構和生理功能不同。54.細胞全能性是指已經分化的細胞仍舊具有發(fā)育成完整個體的潛能55.蒼老細胞的特征:六削減或降低:水分削減、體積變小、新陳代謝的速率減慢、多種酶活性降低、呼吸速率減慢、(細胞膜通透性變更)物質運輸功能降低。一積累:色素積累(脂褐素積累形成老年斑),阻礙物質溝通和傳遞。細胞核的變更:核體積增大,核膜內折,染色質收縮,染色加深。56.凋亡
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