2022年高一生物必修一第五六章知识点总结 .pdf
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1、第五章细胞的能量供应和利用第六章细胞的生命历程知识点总结5.1 降低反应活化能的酶一、细胞代谢与酶1、细胞代谢的概念:细胞内每时每刻进行着许多化学反应,统称为细胞代谢. 2、活化能:分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。3、酶在细胞代谢中的作用:降低化学反应的活化能4、使化学反应加快的方法:加热:通过提高分子的能量来加快反应速度;加催化剂:通过降低化学反应的活化能来加快反应速度;同无机催化相比,酶能更显著地降低化学反应的活化能,因而催化效率更高。5、酶的本质:关于酶的本质的探索:巴斯德之前,人们认为:发酵是纯化学反应,与生命活动无关巴斯德的观点:发酵与活细胞有关,发酵是整个细
2、胞而不是细胞中某些物质起作用李比希的观点:引起发酵的是细胞中的某些物质,但这些物质只有在酵母细胞死亡并裂解后才能发挥作用;毕希纳的观点:酵母细胞中的某些物质能够在酵母细胞破碎后继续起催化作用,就像在活酵母细胞中一样;萨姆纳提取酶,并证明酶是蛋白质;切赫、奥特曼发现:少数RNA 也具有生物催化功能;6、酶的概念: 酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数是蛋白质,少数是 RNA 。5、酶的特性:专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应高效性:酶的催化效率是无机催化剂的1071013 倍酶的作用条件较温和:酶在最适宜的温度和PH 条件下,活性最高。二、影响酶促反应的因素(难点)1、 底物浓
3、度(反应物浓度);酶浓度2、 PH值:过酸、过碱使酶失活3、 温度:高温使酶失活。低温降低酶的活性,在适宜温度下酶活性可以恢复。三、实验1、 比较过氧化氢酶在不同条件下的分解实验结论:酶具有催化作用,并且催化效率要比无机催化剂Fe3+高得多控制变量法:变量、自变量(实验中人为控制改变的变量)、因变量(随自变量而变化的变量)、无关变量的定义。对照实验:除一个因素外,其余因素都保持不变的实验。2、 影响酶活性的条件(要求用控制变量法,自己设计实验)建议用淀粉酶探究温度对酶活性的影响,用过氧化氢酶探究PH对酶活性的影响。5.2 细胞的能量“通货”ATP 一、什么是ATP ?是细胞内的一种高能磷酸化合
4、物,中文名称叫做三磷酸腺苷二、结构简式:A-PPP A 代表腺苷P 代表磷酸基团代表高能磷酸键三、 ATP 和 ADP 之间的相互转化这个过程储存能量(放能反应 )ATP 和 ADP 相互转化的过程和意义:ATP 与 ADP 的相互转化 ATP酶 ADP + Pi + 能量ADP+Pi+ 能量酶ATPATP酶ADP+Pi+ 能量这个过程释放能量(吸能反应 )精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页方程从左到右代表释放的能量,用于一切生命活动。方程从右到左代表转移的能量,动物中为呼吸作用转移的能量。植物中来自光合作用和呼吸作
5、用。ADP 转化为 ATP 所需能量来源:动物和人:呼吸作用绿色植物:呼吸作用、光合作用四、 ATP 的利用:ATP 是新陈代谢所需能量的直接来源,ATP 中的能量能转化成机械能、电能,光能等各种能量;吸能反应总是与ATP水解的反应相联系, 由 ATP水解提供能量放能反应总是与ATP的合成相联系, 释放的能量贮存在ATP中5.3ATP 的主要来源 细胞呼吸1、概念:有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他产物,释放出能量并生成 ATP 的过程。实验:探究酵母菌的呼吸方式:原理:酵母菌是一种单细胞真菌(真核生物),在有氧和无氧条件下都能生存,属于兼性厌氧菌,便于探究细胞呼吸方式。酵
6、母菌有氧呼吸反应式:C6H12O6+6O2酶 6CO2+6H2O+能量酵母菌无氧呼吸反应式:C6H12O6酶 2C2H5OH+2CO2+能量CO2检验:通入澄清石灰水,石灰水变浑浊C2H5OH (酒精)检验:橙色重铬酸钾,变成灰绿色2、有氧呼吸:主要场所:线粒体总反应式: C6H12O6+6O2+6H2O 酶6CO2+12H2O+能量第一阶段:细胞质基质C6H12O6酶2 丙酮酸 +少量 H+ 少量能量第二阶段:线粒体基质2 丙酮酸 +6H2O 酶6CO2+大量 H + 少量能量第三阶段:线粒体内膜24H+6O2 酶12H2O+大量能量有氧呼吸的概念:细胞在氧的参与下,通过酶的的催化作用,把糖
7、类等有机物彻底氧化分解,产生出二氧化碳和水,同时释放出大量能量的过程。3、无氧呼吸:细胞质基质无氧呼吸的概念:细胞在无氧条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物不彻底氧化分解,产生洒精和CO2 或乳酸,同时释放出少量能量的过程。大部分植物,酵母菌的无氧呼吸:C6H12O6 酶2C2H5OH+2CO2+少量能量动物,人和乳酸菌的无氧呼吸:C6H12O6 酶2 C3H6O3+少量能量(马铃薯块茎, 甜菜的块根、 玉米胚的无氧呼吸也是产生乳酸)注意:微生物的无氧呼吸也叫发酵,生成乳酸的叫乳酸发酵,生成酒精的叫酒精发酵讨论:有氧呼吸及无氧呼吸的能量去路有氧呼吸:所释放的能量一部分用于生成ATP ,大
8、部分以热能形式散失了。无氧呼吸:能量小部分用于生成ATP,大部分储存于乳酸或酒精中精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页 有氧呼吸过程中氧气的去路:氧气用于和H 生成水4、有氧呼吸与无氧呼吸的比较:有氧呼吸无氧呼吸不同点反应条件需要 O2、酶和适宜的温度不需要 O2,需要酶和适宜的温度呼吸场所第一阶段在细胞质基质中,第二、三阶段在线粒体内全过程都在细胞质基质内分解产物CO2和 H2O CO2、酒精或乳酸释放能量较多,1 mol葡萄释放能量2870 kJ,其中 1161 kJ 转移至 38molATP 中1 mol 葡萄糖
9、释放能量19665 kJ(生成乳酸 )或 222 kJ(生成酒精 ),其中均有 6108 kJ 转移至 2molATP 中相同点其实质都是:分解有机物,释放能量,生成ATP 供生命活动需要,都需要酶的催化,第一阶段(从葡萄糖到丙酮酸)完全相同相互联系第一阶段 (从葡萄糖到丙酮酸)完全相同,之后在不同条件下,在不同的场所沿不同的途径,在不同的酶作用下形成不同的产物:5、探究酵母菌细胞呼吸的方式CO2的检测方法:CO2使澄清石灰水变浑浊(2)CO2使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄酒精的检测方法:橙色的重铬酸钾溶液在酸性下与酒精发生反应,变成灰绿色。6、影响呼吸作用的因素:温度、含水量、O2的浓度
10、、CO2的浓度第四节能量之源光与光合作用一、捕获光能的色素叶绿素 a(蓝绿色)叶绿素叶绿素 b (黄绿色)绿叶中的色素胡萝卜素(橙黄色)类胡萝卜素叶黄素(黄色)叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。白光下光合作用最强,其次是红光和蓝紫光,绿光下最弱。二、实验绿叶中色素的提取和分离1、原理:(1)提取原理:色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中。(2)分离原理: 各种色素在层析液中溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,反之,则慢。2、材料,新鲜菠菜叶:SiO2、CaCO3 3、步骤中注意点:(1)SiO2有助于研磨充分;CaCO3可防止研磨中色素被破坏(2)滤纸条一端必须剪去
11、两角目的:防防止色素带不整齐(3)不能让滤液细线触及层析线,因为防止色素溶解到层析液中。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页4、实验结果:扩散最快的是橙黄色的胡萝卜素、色素带最宽的是蓝绿色的叶绿素a。三、捕获光能的结构叶绿体结构:外膜,内膜,基质,基粒(由类囊体构成)与光合作用有关的酶分布于基粒的类囊体及基质中。光合作用色素分布于类囊体的薄膜上。四、光合作用的原理:1、光合作用的探究历程:、 1771 年,英国科学家普利斯特利证明植物可以更新空气;1779 年,荷兰科学家英格豪斯证明:只有植物的绿叶在阳光下才能更新空气
12、、 1864 年,德国科学家萨克斯证明了绿色叶片在光合作用中产生淀粉;、1880 年,德国科学家恩吉尔曼证明叶绿体是进行光合作用的场所,并从叶绿体放出氧;、20 世纪 30 年代美国科学家鲁宾和卡门采用同位素标记法研究证明光合作用释放的氧气全部来自水。、 20 世纪 40 年代美国科学家卡尔文采用同位素标记法研究探明了CO2中的碳在光合作用中转化成有机物中碳的途径2、光合作用的过程:(熟练掌握课本P103 下方的图)总反应式: CO2+ H20光能(CH2O) +O2注意:光合作用释放的氧气全部来自水。其中, (CH2O)表示糖类。根据是否需要光能,可将其分为光反应和暗反应两个阶段。光反应阶段
13、:必须有光才能进行场所:类囊体薄膜上光物 质 变 化 : 水 的 光 解 : 2H2OO2+4H ATP 形成: ADP+Pi+ 能量酶ATP 能量变化:光能转化为ATP 中活跃的化学能暗反应阶段:有光无光都能进行场所:叶绿体基质物质变化: CO2的固定: CO2+C5 酶2C3C3的还原: 2C3+H+ATP 酶( CH2O)+C5+ADP+Pi ATP 的水解:能量变化: ATP 中活跃的化学能转化为有机物中稳定的化学能联系:光反应为暗反应提供ATP 和H ,暗反应为光反应提供合成ATP 的原料 ADP 和 Pi 光合作用过程图是 H2O 是 O2 H 是 ATP 是 ADP 和 Pi 是
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