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    高中生物知识点归纳概念辨析总汇.doc

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    高中生物知识点归纳概念辨析总汇.doc

    YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版高中生物知识点归纳概念辨析总汇江西省莲塘一中生物组卢徐斌汇编高中生物知识点归纳概念辨析总汇.1.江西省莲塘一中生物组卢徐斌汇编1.1.细胞类辨析 .5.1.1.物质类型 .5.1.1.1.能源物质 .5.1.1.2.蛋白质 .5.1.1.3.显色剂 .5.1.2.生物类型 .5.1.2.1.生命和生命系统 .5.1.3.细胞结构 .6.1.3.1.细胞质和细胞质基质 .6.1.3.2.显微结构和亚显微结构.6.1.4.细胞生命历程 .7.1.4.1.细胞生长和细胞分裂 .7.1.4.2.细胞分裂和细胞分化 .7.1.4.3.细胞凋亡与细胞坏死 .8.2.代谢类辨析 .8.2.1.代谢类型 .8.2.1.1.吸能反应与放能反应 .8.2.1.2.自养型和异养型 .8.2.1.3.需氧型、厌氧型和兼性厌氧型.8.2.2.物质进出细胞方式 .8.2.2.1.渗透与扩散 .8.2.2.2.跨膜运输与胞吞胞吐 .9.2.2.3.主动运输和被动运输 .9.2.2.4.协助扩散和自由扩散 .9.3.调节类辨析 .9.3.1.内环境和稳态 .9.3.1.1.细胞内液和细胞液 .9.3.1.2.细胞外液和外分泌液 .9.3.1.3.血液、血浆和血清 .9.3.2.调节方式 .9.3.2.1.神经调节和体液调节 .9.3.2.2.免疫调节 .1 0.3.2.3.植物激素调节 .1 1.4.遗传类辨析 .1.1.4.1.遗传物质 .1.1.4.1.1.DNA 与 RNA.1 1.4.1.2.基因控制性状的两条途径.1 24.2.遗传规律 .1.2.4.2.1.显性和隐性 .1 2.4.2.2.杂交、自交和测交 .1 2.4.2.3. 一对亲本杂交的实验与多对亲本杂交的调查1. 244.2.4. 细胞核遗传与细胞质遗传1.24.3.变异类型 .1.3.4.3.1.可遗传的变异和不遗传的变异.1 34.3.2.基因突变、基因重组和染色体变异.1 35.生态类辨析 .1.4.5.1.种群和群落 .1 4.5.1.1.种群增长率、种群增长速率、增长倍数1.45.1.2.垂直结构和水平结构 .1 4.5.1.3.初生演替和次生演替 .1 4.5.2.生态关系 .1.5.5.2.1.种内关系和种间关系 .1 5.5.3.生态系统 .1.5.5.3.1.生产者、消费者和分解者.1 55.3.2.无机环境和非生物的物质和能量.1 55.3.3.抵抗力稳定性和恢复力稳定性.1 56.选修三辨析 .1.5.6.1.基因工程与蛋白质工程.1 5.6.1.1.DNA 重组与 DNA 分子杂交 .1 56.1.2.分子杂交与 DNA 分子杂交 .1 56.2.细胞工程与胚胎工程技术.1 5.6.2.1.细胞融合与细胞核移植.1 66.2.2.技术的基础与技术的原理.1 66.2.3.动物细胞融合与植物原生质体融合.1 66.2.4.动物细胞培养与早期胚胎培养.1 66.2.5.胚胎工程的三种冲卵 .1 6.6.3.生态工程五个原理 .1 6.6.3.1.物种多样性原理和协调与平衡原理.1 66.3.2.整体性原理和系统整体性原理.1 63211. 细胞类辨析1.1. 物质类型1.1.1. 能源物质1.1.1.1. 能源物质和贮能物质细胞的能源物质包括贮能物质,但不是所有能源物质都能算贮能物质。脂肪、淀粉、糖原是常见的贮能物质。1.1.1.2. 直接能源物质和主要能源物质直接能源物质是ATP 。主要能源物质是糖类,也可以说细胞中的主要能源物质是葡萄糖。1.1.2. 蛋白质1.1.2.1. 载体蛋白和受体蛋白载体蛋白是用于主动运输和协助扩散的膜蛋白,受体蛋白是用于接受细胞外界信息分子交流信息的蛋白质,通常也在细胞膜上,少数也可在细胞内。一般来说,载体蛋白运输物质前不需要受体蛋白帮助它识别物质。受体蛋白也没有协助物质跨膜运输的作用。1.1.2.2. 血红蛋白与血浆蛋白红细胞内的运输氧气的蛋白质,是血红蛋白;细胞外液的血浆中的多种蛋白质,是血浆蛋白。1.1.2.3. 胞内蛋白和分泌蛋白细胞中大多数蛋白并不分泌,只在细胞内部起作用,叫做胞内蛋白。胞内蛋白一般不需要内质网和高尔基体加工, 但也有例外,溶酶体的酶和细胞膜上的蛋白质,也可由内质网和高尔基体加工转运。真核细胞的分泌蛋白包括抗 体、消化酶、蛋白质类激素等,都需要内质网和高尔基体的加工。1.1.2.3.1. 分泌蛋白的初加工和再加工把核糖体合成的肽链折叠、组装和糖基化,加工成有一定空间结构的蛋白质,这叫初加工,发生于内质网;把初步加工过的蛋白质,经蛋白酶水解去除多余的肽链尾端,浓缩分类包装,这就是再加工,发生于高尔基体。只有高尔基体产生的囊泡可叫分泌小泡。1.1.2.3.1.1. 肽与蛋白质两个或多个氨基酸脱水缩合在的链状(少数是环状)物质,就是肽。肽中的氨基酸通常有多个,叫多肽。多肽一般没有特定空间结构,由一个或多个多肽分子组合成有一定空间结构的物质,就是蛋白质。也有时不区分多肽和蛋白质,可统称为蛋白质,甚至糖蛋白也可算蛋白质。1.1.3. 显色剂1.1.3.1. 斐林试剂和双缩脲试剂斐林试剂和双缩脲试剂都含有氢氧化钠和硫酸铜溶液,但浓度不同,用法不同,鉴定对象也不同。前者要混合滴加,后者要先后滴加。前者要水浴加热,后者的硫酸铜的量极少。1.1.3.2. 溴麝香草酚蓝水溶液和酸性重铬酸钾溶液鉴定二氧化碳的是前者,由蓝变绿再变黄;鉴定酒精的是后者,由橙色变成灰绿色。1.1.3.3. 甲基绿染液与碱性染料甲基绿染液是把DNA 染成绿色,研究DNA在细胞中的分布。碱性染料是把染色体染成深色,对无蛋白质结合的DNA 无染色效果,主要包括龙胆紫染液和醋酸洋红染液。1.2. 生物类型1.2.1. 生命和生命系统生命包含着一切有生命的生物。但生命系统必须是能独立进行一定生命活动的系统,最基本的生命系统是细胞,病毒不是生命系统,但有生命,不过要在活的宿主细胞内才能繁殖。1.2.1.1. 细胞生物和非细胞生物细胞生物包含着所有真核和原核生物,但病毒不是真核也不是原核生物,它是非细胞生物。1.2.1.1.1. DNA 病毒和 RNA病毒噬菌体一般默认是DNA 病毒;烟草花叶病毒、流感病毒、SARS 病毒、 HIV 病毒是常见的RNA 病毒。1.2.1.1.2. 细胞的多样性和统一性根据细胞间的差异,可以分成多种多样的细胞,这是细胞的多样性。但所有的细胞都含有细胞膜、细胞质和核物质,这是细胞的统一性。1.2.1.1.3. 真核生物和原核生物它们最大的区别是有无核膜包被的细胞核。还有其他小区别,前者有多种细胞器,后者只有核糖体;前者有染色体,后者只是有未与蛋白质结合的DNA ;前者可以有有丝、无丝和减数分裂,后者只有别的分裂方式。1.2.1.1.3.1. 植物细胞和动物细胞植物细胞和动物细胞,结构上最主要的区别是有无细胞壁。有无液泡和叶绿体只可作参考,但并不准确。无液泡的也可以是根尖分生区细胞,无叶绿体的可以是除叶肉细胞之外植物体内众多的非绿色细胞。有无中心体也不准确,因为低等植物和动物细胞都有中心体。高等植物和动物细胞的有丝分裂有明显区别,主要是在前期和末期。由中心体发出星射线的是动物或是低等植物细胞。末期形成细胞板的是植物细胞,末期细胞膜中部向内陷缢裂成两个子细胞的动物细胞。1.2.1.1.4. 单细胞生物和多细胞生物原核细胞、原生动物、单细胞藻类、酵母菌,这些是典型的单细胞生物。大多数动物和植物都是多细胞,越是高等生物越是多细胞。多细胞生物由多种细胞共同构成个体,所以多细胞生物细胞必定有细胞分化,细胞分化后结构功能有分工有合作。单细胞生物分裂即是繁殖,没有细胞分化。1.2.1.1.5. 活细胞和死细胞判别细胞的死活,有多种方法。第一就是染色排除法,除活体染色剂以外的大多数染料,一般只能染死细胞,所以被染色的是死细胞,难以染色的可能是活细胞,因为活细胞的膜具有选择透过性,不会轻易让外界染料分子进入。第二就是观察细胞质的流动性,活细胞的细胞质才有流动性。如果是植物成熟的细胞,可以观察质壁分离及复原。1.3. 细胞结构1.3.1. 细胞质和细胞质基质细胞质包含着细胞质基质和细胞器。细胞器虽然存在于细胞质基质,却不属于基质。细胞质基质为各种细胞器提供物质的直接来源,细胞质基质也有极为丰富的代谢反应。1.3.1.1. 染色体和染色质真核细胞核内遗传物质的载体,主要成分是DNA和蛋白质,都能被碱性染料染成深色。长细丝状的是染色质,短棒状的是染色体,它们是相同物质在不同时期的两种形态。在不研究形态时,只研究数量或位置时,可统称为染色体。1.3.2. 显微结构和亚显微结构细胞内能用光学显微镜观察到的结构,是显微结构,比如染色体、线粒体、叶绿体等;细胞内必须用电子显微镜才能观察到的结构,是亚显微结构,比如核孔、线粒体内膜、核糖体、类囊体等。1.3.2.1. 细胞膜和生物膜细胞膜属于生物膜,可以类比推理,细胞膜具有流动性和选择透过性,生物膜也都有。但细胞膜与其他生物膜也有区别,细胞膜外表面含有少量的糖类(糖蛋白),其他生物膜的糖类极少甚至没有。1.3.2.1.1. 选择透过性和流动性选择透过性是膜的功能特性,流动性是结构特性。物质能否跨膜以及运输量的多少,这反映出选择透过性;膜的变形、融合、断裂以及上面的分子可以运动,这反映出膜的流动性。1.3.2.1.2. 选择透过性膜和半透膜玻璃纸是一种半透膜,但不是选择透过性膜,因为它没有生物活性。所有活细胞内的生物膜,既是选择透过性膜,也可算半透膜,从而可以发生渗透作用。1.3.2.1.3. 细胞膜的功能和功能特性细胞膜的功能是分隔细胞内外、控制物质进出和进行细胞间信息交流。而功能特性主要是由控制物质进出总结出来的选择透过性。1.4. 细胞生命历程1.4.1. 细胞生长和细胞分裂细胞长大即体积增大,叫做细胞生长。细胞增殖即数目增多,就是细胞分裂。细胞分裂过程中可以伴随着细胞生长(比如有丝分裂间期),细胞生长过程不一定伴随着细胞分裂,比如植物伸长区细胞一般不再分裂。多细胞生物个体的生长过程,既有细胞生长又有细胞分裂,主因是细胞分裂。1.4.2. 细胞分裂和细胞分化细胞数目的增多,即细胞分裂;细胞种类的增加,即细胞分化。分裂过程中可以伴随着分化,比如卵细胞的形成过程有两次不均等的分裂,产生不同的子细胞。也可以分裂完成后细胞才分化,比如精子的形成过程,分裂完成后变形期才形成精子。高度分化的细胞一般不再分裂。1.4.2.1. 有丝分裂和无丝分裂都是真核生物体细胞分裂方式。有丝分裂最普遍,无丝分裂很少见。无丝分裂与细胞的高等低等无明显关系。无丝分裂没有核膜核仁的消失和重建,细胞和细胞核直接缢裂,分裂快速,但DNA 也要复制,只是无法保证遗传物质的精确平分,所以一般是分化程度较高的细胞可以进行的分裂方式,如蛙红细胞。1.4.2.1.1. 赤道板和细胞板细胞有丝分裂时,染色体会拉向两极去形成子细胞,两极的对称轴面就是赤道板,这是假想的平面,实际观察不到,只是在中期,染色体的着丝点会整齐排列于此。植物细胞有丝分裂末期,高尔基体形成新的细胞壁,从赤道板的中央向四周扩展的结构,叫做细胞板,它是新细胞壁的前身,可以观察到。1.4.2.2. 有丝分裂和减数分裂最大区别是有无同源染色体的联会、四分体排列在赤道板、同源染色体的分离。这些现象都是减数第一次分裂特有的现象。二倍体细胞减数第二次分裂和有丝分裂极为类似,最大的区别是细胞中有无同源染色体。1.4.2.2.1. 精子和卵细胞的形成最大的区别是细胞能否出现体积不均等分裂,但要注意第一极体分裂成第二极体也是均等分裂。卵细胞和精子产生数量不同,形成场所不同,是否有变形期也不同。1.4.2.2.2. 同源染色体、非同源染色体和姐妹染色单体同源染色体:一条来自父方,一条来自母方,形状、大小、结构一般都相同,在减数分裂时配对(联会)的两条染色体称为同源染色体。此概念包括了三个意义,及形状、大小、结构一般相同,分别来自父母双方,而且能联会,否则就不是同源染色体。非同源染色体:形状、大小、结构不同的染色体一般称为非同源染色体(但性染色体X 和 Y 、Z 和 W 等是特殊的同源染色体)。姐妹染色单体:一条染色体经复制形成的两条染色单体,二者来源相同,其上的基因一般都完全相同(发生了交叉互换、突变和染色体结构变异后也会引起其上的基因差异)。1.4.2.3. 脱分化和再分化由高度分化的细胞,经诱导细胞分裂,细胞回到低分化状态的愈伤组织,这是脱分化;由愈伤组织细胞继续分裂和分化,发育出丛芽和根等构成幼苗,这就是再分化。1.4.3. 细胞凋亡与细胞坏死都是细胞死亡,都可由外界不利因素引起。由基因决定的细胞程序性编程性死亡,是细胞凋亡。是否由基因决定,有时不易确定,可记住典例:衰老细胞死亡,被病原体侵染的细胞的清除、效应T 细胞使靶细胞裂解、发育过程中指间细胞人尾细胞的死亡,这些是细胞凋亡。细胞因渗透吸水胀破,高温而死亡,是坏死。2. 代谢类辨析2.1. 代谢类型2.1.1. 吸能反应与放能反应一般来说, ATP 水解释放能量,常常把能量提供给细胞中的吸能反应,也就是与吸能反应相联系;ATP 合成储存能量,能量常常是由细胞中的放能反应提供的,也就是与放能反应相联系。不讨论ATP 水解和合成本身属于吸能还是放能反应,所以相联系千万不能理解成相包含。细胞呼吸是放能反应,细胞中物质合成是吸能反应。2.1.2. 自养型和异养型能否利用 无机物 制造(合成)有机物是它们的本质区别。异养型生物也不是不能合成有机物,异养生物合成有机物利用的原料必须含有机物。2.1.2.1. 光能自养型和化能自养型本质区别是在合成制造有机物时所利用的能源不同。化能自养型利用的是氧化无机物 释放的化学能。2.1.2.1.1. 光合速率与净光合速率植物体或叶肉细胞的光合速率,因为细胞必定同时进行了有氧呼吸,并不易直接测定。在光下,单位时间植物体 或叶肉细胞释放出的氧气量(或吸收的二氧化碳量),这只是净光合速率。真正的光合速率往往不是测定出来, 而是计算出来的。净光合速率+呼吸速率 =光合速率。呼吸速率的测定,对植物体或叶肉细胞来说,要在同条件的黑暗条件下测定。2.1.2.2. 合成、分解和转化由单体聚合成多聚体,多个小分子组成大分子,这是物质的合成;由多聚体水解为单体,较大分子分成多个小分 子,这是物质的分解,分解包括水解和氧化分解;物质类型或大小相似,不同物质间互相转变,这是物质转化,比如糖类转化为非糖物质。2.1.3. 需氧型、厌氧型和兼性厌氧型2.1.3.1. 有氧呼吸和无氧呼吸是否消耗氧气是最大区别。另外,无氧呼吸释放能量不彻底,还有较多能量残留在酒精或乳酸中;而且,无氧呼吸所释放的能量中,用于ATP 合成的比例相对又小些。2.1.3.1.1. 酒精发酵和乳酸发酵发酵指微生物的无氧呼吸。动植物的无氧呼吸不算发酵。它们是根据产物来分类的,要记住产乳酸的无氧呼吸一定无二氧化碳产生。2.1.3.2. 严格厌氧和兼性厌氧乳酸菌、破伤风杆菌是常见的严格厌氧;酵母菌最常见的兼性厌氧。2.2. 物质进出细胞方式2.2.1. 渗透与扩散溶剂分子透过半透膜的扩散,就是渗透。渗透是特殊的扩散,但扩散不一定是渗透。非跨膜,非溶剂分子的扩散不属于渗透。非溶剂分子的自由扩散是跨膜运输,但不是渗透。2.2.2. 跨膜运输与胞吞胞吐跨膜也叫穿膜,从膜间隙经过,或者经膜蛋白转运,包括主动运输、协助扩散和自由扩散。胞吞胞吐并未跨膜,只是膜的变形,以打包小泡的形式实现物质进出细胞。2.2.3. 主动运输和被动运输关键区别:是否能逆浓度梯度运输,是否需要消耗细胞呼吸的能量。但要注意第三方卷入,胞吞胞吐也耗能。运输的分子种类也不太一样,小小分子一般是自由扩散。2.2.4. 协助扩散和自由扩散主要区分点:是否需要载体蛋白。次要区别处:物质种类不同,协助扩散的一般是较大的小分子,如葡萄糖进入红细胞。3. 调节类辨析3.1. 内环境和稳态3.1.1. 细胞内液和细胞液多细胞动物体内的液体,称为体液,体液分为细胞内液和细胞外液,细胞膜以内的液体统称为细胞内液;植物的成熟细胞,可以有中央大液泡,液泡内的液体,称为细胞液。3.1.1.1. 内环境与细胞内液多细胞动物的体内的细胞外液环境,就是内环境,内是体内但不是细胞内。细胞内液不属于内环境。3.1.2. 细胞外液和外分泌液属于体液,但又不是细胞内的液体,主要有血浆、组织液和淋巴,就是细胞外液。不属于体液,已分泌至体外,或是与体外直接相通的体内管腔(也可算体外),比如泪、汗、皮脂、消化道中的消化液,就是外分泌液。3.1.3. 血液、血浆和血清动物血管内流动的细胞悬液,就是血液,它不是细胞外液,因为还有细胞内液;血液除去全部血细胞,剩下的液体部分,就是血浆;血浆再除去凝血蛋白,剩下的就是血清。3.2. 调节方式3.2.1. 神经调节和体液调节调节速度快、作用时间短、作用范围较小的是神经调节;调节较慢,作用时间长,因为弥散型运输信息分子而作用范围较大的是体液调节。3.2.1.1. 兴奋的传导和传递神经纤维上兴奋的传输叫传导,神经元之间的叫传递。传导较快,传递较慢,在一次反射经过的完整的反射弧中, 既有传导又有传递。有时可以统称为广义的传导。3.2.1.1.1. 中枢神经系统与神经中

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