高考生物一轮复习资料(共36页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上高中生物参考资料(第一单元 参考课时为12课)生命的物质基础 知识联系框架一、组成生物体的化学元素二、组成生物体的化合物 水无机物 无机盐 糖类的种类和功能 糖类 糖类与光合作用和呼吸作用 动物体内的糖代谢 脂质的元素组成、种类及功能 脂质 脂肪的代谢有机物 氨基酸的分子结构和性质 联系桥梁是呼吸作用 蛋白质的分子结构及其性质 蛋白质 蛋白质分子的生物合成及其代谢 蛋白质分子的功能 蛋白质分子的进化 核苷酸的分子结构及其性质核酸 DNA的分子结构 RNA的分子结构 遗传信息和遗传密码 重点知识的内在联系与剖析一、 化学元素:最基本元素:C基本元素:C H O N主要元
2、素:C H O N P S大量元素:C H O N P S K Ca Mg 微量元素:Fe Mn Zn Cu B Mo (Cl Ni)等元素矿质元素:除了C H O之外的植物必需元素。注意:生物界与非生物界的统一性和差异性整个自然界都是由化学元素组成的,组成生物体的化学元素在无机自然界都可以找到,没有一种是生物体特有的;生命起源于非生命物质;组成生物体的基本元素可以在生物界与非生物界之间反复循环运动,这些都说明生物界与非生物界具有统一的一面。生物和非生物存在着本质的区别,组成生物体的化学元素,在生物体内和无机自然界中的质量分数相差很大,自然界中最丰富的元素是氧、硅、铝、铁四种,而生物体内含量最
3、多的四种元素却是碳、氢、氧、氮。无机自然界中的各种化学元素不能表现出生命现象,但在生物有机体内,元素组成化合物,化合物有序地结合在一起,就能表现出生命现象。因此,生物界和非生物界又存在着差异性的一面。二、化合物: 从图中看出,构成细胞的化合物中,占第一位的是:水。占第二位的是:蛋白质。(一) 水存在形式:自由水:是细胞内的良好溶剂,用以运输养料和废物。 结合水:与大分子物质结合在一起。生物的新陈代谢离不开水。(二) 无机盐存在形式:多数以离子状态存在:如K+、Na+、Cl。少数以化合物状态存在。如磷酸基团。功能:组成生物体的重要组成成分。如P-ATP、 Mg-叶绿素、NH2-蛋白质。维持生物体
4、的生命活动。如缺Ca,哺乳动物会出现抽搐。孕妇在怀孕期间就常因为缺钙而出现抽搐。维持酸碱平衡,调节渗透压。维持细胞的形态和功能(三)糖类1.糖类的种类及其功能糖类的种类及其功能(高中生物教材上讲的糖类是狭义的糖类的概念)种类分布功能单糖五碳糖核糖细胞中都有RNA的成分脱氧核糖细胞中都有DNA的成分六碳糖葡萄糖细胞中都有光合作用的产物,能源物质二糖麦芽糖植物,发芽的谷粒中较多都能提供能量蔗 糖植物,甜菜、甘蔗中较多乳 糖动物的乳汁中多糖淀 粉植物的贮藏器官中贮存能量纤维素植物细胞壁中支持、保护糖元肝糖元动物的肝脏中贮存能量,调节血糖肌糖元动物的肌肉组织中贮存和提供能量狭义的糖类是指单纯碳水化合物
5、,元素组成是C、H、0。但在生物体内有许多糖类还与蛋白质和脂质结合在一起,形成糖蛋白和糖脂,在生物体内执行一些特殊的生理功能。糖蛋白和糖脂主要在生物膜上,特别是细胞膜,在细胞识别、免疫等方面有重要功能。种类见表。糖类的基本功能有两点:一是生命活动的主要能源物质,生物体进行生命活动的所需能量的70%以上是由糖类提供的;二是构成细胞和生物体的结构成分,如五碳糖是核酸的成分,纤维素是细胞壁的成分等。2.糖类与光合作用和呼吸作用植物进行光合作用的产物主要是葡萄糖,植物体内的物质代谢是以糖为基础进行的。叶绿体进行光合作用制造的葡萄糖可以合成蔗糖等二糖,运出叶绿体及叶肉细胞,为植物体的其他器官提供能源和原
6、料;也可以在叶绿体中合成淀粉,暂时贮存起来。叶片在光下一段时间后,可以用碘检测到淀粉的存在。呼吸作用最常利用的底物是葡萄糖,淀粉、糖元必须水解成葡萄糖或磷酸葡萄糖后才能被呼吸作用利用。3.动物体内的糖代谢以哺乳动物为例,动物体内的糖代谢及其调节过程可归纳为下图。哺乳动物体内的糖代谢是以血糖为中心展开的。血糖的来源:食物中的淀粉通过消化道消化吸收来的,这是血糖来源的主要途径;通过肝糖元分解成葡萄糖释放到血糖中形成血糖,这个过程一般发生在饥饿条件下;蛋白质和脂肪的转化,蛋白质转化成血糖必须通过脱氨基实现,这个过程只有在糖类供应严重不足的情况下才会发生。血糖的主要代谢去向是:血糖通过血糖循环运到各组
7、织细胞,被彻底氧化分解成CO2和H2O,同时释放出能量供生命活动之需,这是血糖的主要代谢去向;血糖可以转化成糖元,在肝脏中转化成肝糖元,肌肉组织中转化成肌糖元,肝糖元可以转化成血糖,但肌糖元不可以转化成血糖,而直接被肌细胞所氧化分解提供能量;血糖可以转化成蛋白质和脂肪,血糖转化成蛋白质必须要有N源,即必须要 有氨基,利用糖代谢中的中间产物通过转氨基作用合成新的氨基酸。以哺乳动物为例,血糖的浓度稳定在80-120mg/dL。在人体内,血糖浓度必须保持相对的稳定,如果血糖浓度过低,人体各组织、器官的能源供应不足就会出现代谢障碍,极端的例子就是低血糖休克。低血糖导致休克的原因是:人体的神经组织,特别
8、是脑和脊髓几乎不贮存糖类(能源物质),必须通过血液源源不断地提供给神经组织。血糖浓度过低,能源供应不足是导致低血糖休克的主要原因。对低血糖休克病人抢救治疗最有效的措施是注射葡萄糖注射液。如果血糖浓度过高,会导致人的尿液中含有葡萄糖,这是糖尿病人的典型症状。原因是:肾脏的肾小球对血糖过滤后形成原尿,原尿的成分与血浆是基本相同的,如果血糖浓度过高,原尿中的葡萄糖浓度也相应增高,当超过了肾小管对葡萄糖的重吸收能力后,就会有一部分葡萄糖未被吸收而进入尿液。由于尿液中有葡萄糖,使尿液的渗透压增高,会减少肾小管对水的重吸收,所以糖尿病人的症状之一是尿多。引起糖尿病的主要原因之一是胰岛合成和分泌胰岛素减少或
9、停止分泌引起的。糖尿病是一种多基因遗传病,在一定的外界诱发因素作用下,就很容易发病。节制饮食是预防和控制糖尿病的有效措施。练习 下面是正常人的糖代谢途径及其调节的示意图请仔细分析回答下列问题:(1)图中A代表肠、胰 酶和肠、胰 酶,以及 淀粉酶。(2)胰岛素注剂给糖尿病人一次注入过量会使病人休克,原因是胰岛素可使血糖浓度 ,在饥饿情况下,胰岛素的分泌量会 。(3)图中B过程中所需的能量主要是 呼吸产生的,其次是 呼吸产生的,前者反应如图中的,后者反应的产物是 。(4)图中D代表 。一次性大量吃糖以后,图中过程会增多。(5)F过程是 方式运输。血糖进入红细胞的运输方式是 。前者需图中提供 。(6
10、)血糖到达各种细胞是通过 系统的 作用。(7)G和B共有的中间产物是 ,其中B过程比G过程的产物多了 。(8)如果尿液中含有葡萄糖,其直接原因是 ,发病的器官或部位是 ,这种病称为糖尿病。(9)G过程主要发生在 中,其产物中的水是由氢 给 合成的。(四)脂质1.脂质的元素组成、种类及功能脂质的元素组成是C、H、O,有些脂质还含有少量的N和P。脂质的种类及功能见表。脂质的种类及功能种 类功 能备 注脂 肪贮存能量,保温贮备能源,贮存在皮下、肠系膜等处类脂主要是磷脂是组成细胞膜的成分神经组织、卵和大豆中含量较多固醇类胆固醇是生物膜的组成成分之,对维持膜的正常的流动性有重要作用胆固醇在人体有一个正常
11、含量,过高会导致血管硬化、高血压等性激素促进生殖细胞的形成和生殖器官的发育,激发并维持第二性征有雌性激素和雄性激素二类,雌性激素由卵巢分泌,雄性激素由睾丸分泌VD促进小肠对钙和磷的吸收和利用维生素D可预防和治疗佝偻病、骨质蔬松症等人的皮肤的表皮中有7-去氢胆固醇,在紫外线照射下,通过酶的作用可转化成维生素D 2.脂肪的代谢食物中的脂肪在消化道内通过胆汁的乳化和脂肪酶的催化下分解成甘油和脂肪酸,经扩散的形式被小肠绒毛上皮细胞吸收后,在上皮细胞内再合成脂肪,与载脂蛋白结合后和类脂、胆固醇混合后一起进入毛细淋巴管,通过淋巴循环进入血液循环,最后输送到各部分组织。脂质物质进入生物体内后的代谢去向:一是
12、参与构成动物体的组织,如磷脂是生物膜的组成成分;二是作为备用物质贮存在皮下、肠系膜、大网膜等处;三是在需要的情况下,可再分解甘油、脂肪酸等,然后直接分解为CO2和H2O,或者转化成肝糖元等;四是被各种腺体利用来生成各自的特殊分泌物,如皮脂腺分泌的皮脂、乳腺所生成的乳汁等、内分泌腺分泌的各种类固醇激素等。例1 脂质物质在细胞中具有独特的生物学功能,下面有关脂质物质的生物功能中,属于磷脂的生物学功能的是( )生物膜的成分 贮存能的分子 构成生物体表面的保护成 很好的绝缘体,具有保温作用 具有生物学活性,对生命活动起调节作用 A. B. C. D.析磷脂的生物学功能主要是构成生物膜的重要成分。脂肪的
13、生物学功能是贮存能量和具有保温、缓冲作用。固醇类物质的生物学功能是对生命活动起调节作用。构成生物体表面保护层的是蜡质,属于脂质,但不是磷脂,如植物体的果实、叶片等表面。例2 (01全国) 种子萌发的需氧量与种子所贮藏有机物的元素组成和元素比例有关,在相同条件下,消耗同质量的有机物,油料作物种子(如花生)萌发时需氧量比含淀粉多的种子(如水稻)萌发时的需氧量( ) A.少 B.多 C.相等 D.无规律析 这是一道涉及到生物与化学知识的综合性题目,重点考查学生综合应用知识的能力,对考生的认知层次要求很高,估计难度系数在0.450.50之间。呼吸作用的底物通常是葡萄糖,但脂肪、蛋白质水解后的产物也可以
14、作为呼吸作用的底物。淀粉水解的产物是葡萄糖,以葡萄糖作为呼吸作用的底物进行有氧呼吸的反应式为:C6H12O6 + 6H2O + 6O26CO2 + 12H2O + 能量,从反应式可看出吸收一个O2,放出一个CO2即释放的C02和吸收的O2之比为1。油料作物种子的主要贮存物质是脂肪,水解后的产物是甘油和脂肪酸,以脂肪酸中的硬脂酸作为呼吸作用的底物为例,进行有氧呼吸的反应式为:CH3(CH2)16COOH + 26O218CO2 + 18H12O + 能量。由反应式可知:释放的C02比吸收的02少,即释放的C02和吸收的02之比为0.69。由此可以得出结论:油料作物种子在萌发时吸收的氧气量比含淀粉
15、多的种子萌发时吸收的氧气多。本题也可以通过所学的化学知识,直观地得出结论,糖类是碳水化合物,C/O比一般为1,氧化时释放一个CO2只需要一个O原子即可;脂肪分子上一般都有很长的烃链,C/O比一般远大于1,所以(氧化时释放个CO2需要超过一个O原子的量。由于脂肪中的C/O比比糖类高,所以同质量的脂肪和糖类中的碳原子数是脂肪比糖类多,因此同质量的脂肪和糖类被氧化分解所需的O2,脂肪大于糖类。 答案 B(五)蛋白质1.氨基酸的分子结构和性质构成蛋白质的氨基酸都是-氨基酸,通式是:氨基酸分子的性质是氨基酸分子上的氨基(NH2-)和羧基(-COOH)决定的。氨基酸是两性化合物,氨基是碱性的,羧基是酸性的
16、。构成蛋白质的氨基酸有20种,20种氨基酸的不同之处是R基的不同。即20种氨基酸就有20种不同的R基。如果R基上带有氨基,称为碱性氨基酸。2.蛋白质的分子结构及其性质蛋白质分子是由许多氨基酸通过肽键连接起来的高分子化合物。缩合反应是指一个氨基酸的羧基与另一个氨基酸分子的氨基相连接,同时失去一分子水,形成一个肽键的反应。反应方程式是:缩合反应在化学上称为缩聚反应,在细胞内进行的场所是核糖体,而且是在mRNA的指导下,有tRNA 参与才能完成。多肽是由多个氨基酸分子缩合而成的含有多个肽键的化合物。肽链通过R基与R基之间的相互作用形成一定的空间结构。一个执行特殊生理功能的蛋白质可以是由一条肽链组成(
17、如生长激素是由191个氨基酸组成的一条肽链),也可以是由多条肽链组成(如胰岛素是由51个氨基酸、2条肽链组成的,血红蛋白是由574个氨基酸、4条肽链组成的)。蛋白质分子中肽键数目的计算:设氨基酸数目为n,肽链数为a,肽键数目为占。则b=n-a。蛋白质分子结构的多样性主要从4个层次加以理解:一是构成蛋白质分子的氨基酸种类不同;二是组成每种蛋白质分子的氨基酸数目不同;三是氨基酸的排列顺序不同;四是由于前三项造成蛋白质分子的空间结构不同。蛋白质分子结构的多样性实际是由DNA分子结构的多样性决定的。多肽是链状结构,一端游离着一个氨基,另一端游离着一个羧基,所以蛋白质分子也是两性化合物。蛋白质分子的空间
18、结构不是很稳定的,蛋白质在重金属盐(汞盐、银盐、铜盐)、酸、碱、乙醇、尿素、鞣酸等的存在下,或热至70100,或在X射线、紫外线等射线的作用下,其空间结构发生改变和破坏,导致蛋白质变性,使蛋白质的生物活性丧失,如酶失去催化能力、血红蛋白失去输氧能力等。在发生的变性过程中不发生肽键的断裂和二硫键破坏,主要发生氢键、疏水键的破坏,使肽链的有序的卷曲、折叠状态变为松散无序。蛋白质变性后溶解度降低,失去结晶能力,并形成沉淀。蛋白质的变性具有不可逆性。3.蛋白质分子的生物合成在细胞及生物体内,蛋白质的合成是在DNA(基因)的控制之下,必须经过转录和翻译才能完成。转录的场所一般是在细胞核中进行(线粒体和叶
19、绿体中也有转录过程,原核生物无核,只能在细胞质中进行)。转录的过程是:基因中的一段DNA分子首先解旋,然后按照碱基互补配对原则,以其中的一条链为模板合成RNA,这样遗传信息就转换成遗传密码,带有遗传密码的RNA称为mRNA。翻译是在细胞质的核糖体上进行的,mRNA转录完成后通过核孔进入细胞质中与核糖体结合。核糖体与mRNA结合的第一个位点是AUG,这是起始密码。然后tRNA携带特定的氨基酸,其一端的3个碱基与mRNA对应的碱基配对。mRNA上3个相邻的碱基决定一个氨基酸,这3个相邻的碱基称为密码子。与mRNA上AUG配对的tRNA运载的氨基酸是甲硫氨酸,接着各种tRNA携带着特定的氨基酸依次与
20、mRNA上对应的密码子配对。在核糖体上相邻的tRNA携带的氨基酸,在相关酶的催化下缩合形成肽键,同时产生一分子水。当翻译到一定的时候。mRNA上出现UAG、UAA、AGA时,由于这3组碱基没有与之对应的tRNA配对,翻译到此结束,所以这3组碱基组合称为终止密码。按照基因控制蛋白质的合成过程,任何一个蛋白质分子的多肽键上的第一个氨基酸都是甲硫氨酸,但事实并非如此。原因是翻译成的多肽链是一个初级产品,还要经过一定的修饰,加工才能成为能够执行一定生理功能的蛋白质。在绝大部分的蛋白质分子中,肽链上的第一个氨基酸不是甲硫氨酸,因这个氨基酸在蛋白质分子的修饰加工过程中被修饰掉了。在人体内蛋白质的代谢是以氨
21、基酸为中心进行的。内环境中的氨基酸的来源主要有3条:一是消化吸收来的;二是通过转氨基作用从糖类转变而来的;三是体内蛋白质分解。内环境中的氨基酸的代谢去向主要也有3个:一是合成新的蛋白质;二是通过转氨基作用转变成其他的氨基酸;三是经脱氨基作用分解。在蛋白质代谢过程中,氨基酸经脱氨基作用形成的含N部分是NH3,NH3对人体是有毒的,但在肝脏中通过肝脏的解毒作用转变成尿素,尿素基本对人体无害,再通过循环系统运至肾脏,以尿液的形成排出体外,或运至皮肤的汗腺以汗液的形式排出体外。物质代谢包括糖类代谢、蛋白质代谢和脂肪的代谢。这三类营养物质的代谢枢纽是呼吸作用,主要是通过呼吸作用的中间产物,如丙酮酸、乙酰
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