上海高中生命科学知识点汇总.docx
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1、高中生物学问点汇总主题一 走近生命科学一、生命科学:以生命为探讨对象的科学和技术的总称,它是探讨生命活动及其规律的科学,并涉及到医学、农学、安康、环境等领域。二、近代生命科学的成就、在生命科学开展的早期,主要采纳描绘法和比拟法,对生物体形态构造特征进展视察和记录,随着生命科学的开展,试验法渐渐成为主要探讨手段。、施莱登和施旺提出“细胞学说”;达尔文发表物种起源,提出“进化论”;孟德尔为近代遗传学供应最根本的根底理论;沃森和克里克提出双螺旋构造分子模型,将生命科学探讨引入到分子程度的新阶段;年,英国科学家胜利培育出克隆羊“多利”;年启动人类基因组安排,年全面完成,中国是唯一一个参及该安排的开展中
2、国家。、我国科学家胜利合成了结晶牛胰岛素和酵母丙氨酸转移核糖核酸,在分子生物学领域做出举世瞩目的奉献。三、生命科学探究的根本步骤:假设设计试验施行试验分析数据得出结论。在试验室必需遵循单一变量原则和设置比照试验的要求。主题二 生命的根底一、生物体中的化合物(一)无机物、水()、含量:细胞中含量最多的化合物()、存在形式:自由水、结合水()、作用:绝大多数生物化学反响的介质;人体及其他生物体组织构造的重要组成成分;良好的容积,扶植运送物质。、无机盐()、含量:细胞中含量最少的化合物()、存在形式:离子状态()、作用:参及组成生物体内的重要化合物,如是血红蛋白的重要成分,是构成骨骼、牙齿的重要成分
3、,是叶绿素的必需成分;参及生物体的代谢活动和调整内环境稳定,如参及组成缓冲系统,膜内外的、维持细胞膜的生理功能。(二)有机物、糖类()、构造通式:()()、俗称:碳水化合物()、种类、分布和功能:种类分子式分布主要功能单糖核糖动植物细胞组成核酸的物质脱氧核糖葡萄糖光合作用产物,生物体的主要能源物质双糖蔗糖植物细胞能水解供能(如分子麦芽糖可水解成分子葡萄糖)麦芽糖乳糖动物细胞多糖淀粉()植物细胞植物细胞中重要储能物质纤维素植物细胞壁的根本组成成分糖原动物细胞动物细胞中重要储能物质、脂质()、俗称:脂类物质()、化学特性:不溶于水,易溶于有机溶剂()、种类:、脂肪、主要成分:甘油和脂肪酸(脂肪酸:
4、主要由碳和氢组成)。、种类:油液态,成分中主要含不饱和脂肪酸,如植物油;脂固态,成分中主要含饱和脂肪酸,如动物体内的脂肪(假设脂肪酸长链的碳原子之间都是单键,则为饱和脂肪酸;存在双键,则为不饱和脂肪酸)。、功能:生物体内主要的贮能物质。、磷脂、构造:磷酸和含氮碱基一端为亲水的头部,两个脂肪酸一端为疏水的尾部。、功能:构成细胞内膜构造的主要成分。、胆固醇:调整人体生长发育和代谢、组成细胞膜构造的重要成分、合成某些激素(性激素和肾上腺皮质激素)及维生素等物质的原料、蛋白质、含量:细胞中含量最多的有机物、组成单位:氨基酸,约有种,通式见图、构造特点:、组成方式:、氨基酸脱水缩合,形成多肽;、多肽链发
5、生折叠、螺旋,构成蛋白质的空间构造;、二肽构造形式图:、构造多样性的缘由:构成蛋白质的氨基酸种类、数目、排列依次以及多肽链的空间构造不同。、功能:构成细胞和生物体的重要构造物质;细胞和生物体新陈代谢活动的重要调整物质。、核酸、组成单位:核苷酸,通式:核苷酸磷酸五碳糖含氮碱基、种类及分布:、脱氧核糖核酸()主要存在于细胞核中;、核糖核酸()主要存在于细胞质中。、两者构成比拟核酸核苷酸(种)磷酸五碳糖(种)含氮碱基(种)脱氧核糖核酸脱氧核苷酸磷酸脱氧核糖 核糖核酸核糖核苷酸磷酸核糖 、功能:是一切生物的遗传物质,能贮存、复制、传递遗传信息和参及蛋白质的生物合成。、维生素、脂溶性维生素:可在体内储存
6、;可溶于脂肪,不溶于水。代表种类:维生素、维生素;、水溶性维生素:储存量很少;可溶于水,不溶于脂肪。代表种类:维生素、维生素族。二、生物体的构造根底细胞(一)细胞膜、化学成分:主要有磷脂分子和蛋白质分子构成,膜外侧有少量多糖。、构造:磷脂双分子层构成其根本骨架,蛋白质分子镶嵌或贯穿其中,某些蛋白质和磷脂分子还可及多糖结合形成糖蛋白和糖脂。、特点:在构造上具有半流淌性;在功能上具有选择透过性。、功能:()、细胞识别外界信息的“信号天线”糖蛋白;()、限制和调整物质的进出、小分子物质的进出:、被动运输(如图中的、)自由扩散:顺浓度梯度,从高浓度一边到低浓度一边,不须要载体帮助,如图中的方式。主要是
7、脂溶性物质、气体分子采纳此种方式;帮助扩散:顺浓度梯度,从高浓度一边到低浓度一边,须要载体帮助,如图中的、方式。主要是一些无机离子和有机小分子。、主动运输:逆浓度梯度,从低浓度一边到高浓度一边,须要载体帮助,须要消耗能量,如图中的、方式。是物质进出活细胞的主要方式。、大分子物质的进出:依靠于细胞膜的构造特点半流淌性胞吞:细胞摄取颗粒性物质的过程;胞吐:细胞内分泌物的排出的过程。、细胞的吸水及失水、浸透:水分子通过细胞膜的扩散、成熟的植物细胞是一个浸透系统浸透系统包括外界溶液、原生质层、细胞液;原生质层指细胞膜、液泡膜以及两者之间的细胞质,可看作一层选择透过性膜,性质类似于半透膜。、细胞吸水原理
8、:当细胞液浓度小于外界时,水分由细胞渗出;当细胞液浓度大于外界时,水分由外界渗入细胞。、质壁分别:当细胞液浓度小于外界时,水分由细胞渗出,细胞内的原生质层因液泡失水而不断地随之收缩,及细胞壁分别。(如图所示)()、细胞膜对信息的承受受体细胞膜上一种特殊的蛋白质,在细胞膜上有各种受体,可承受不同的信息。(二)细胞质、细胞质基质:细胞质里呈液态的部分,包含水、无机盐、糖类等,可为细胞代谢供应各种原料和反响场所。、细胞器:(如图所示,为动物细胞部分,为植物细胞部分)编号细胞器构造功能叶绿体由双层膜构成,内有由类囊体膜构成的基粒,在基粒和基质中含有及光合作用有关的酶及色素进展光合作用的唯一场所,是绿色
9、植物特有的细胞器。线粒体由双层膜构成,内膜部分向内折叠形成嵴,在内膜、嵴和基质中含有及呼吸作用有关的酶进展有氧呼吸的主要场所液泡外被膜,内含细胞液及细胞的浸透吸水、养分物质的贮藏有关核糖体附着在内质网上或游离在细胞质基质中的椭圆形微小颗粒蛋白质的合成场所中心体由两个中心粒构成及细胞的有丝分裂有关。一般见于低等植物细胞和动物细胞中高尔基体由扁囊状和泡状构造所组成的膜构造在植物细胞中,及细胞壁的形成有关;在动物细胞中,及细胞内分泌物的形成和排出有关内质网由膜构造连接而成的网状物及蛋白质的加工、运输以及脂质代谢有关溶酶体由膜围成的小球体,含有多种水解酶消化进入细胞内的异物及苍老无用的细胞器碎片(三)
10、细胞核、构造、核膜:双层膜构造,上有核孔(物质进出的通道);、核仁:及核糖体形成有关;、核基质:含有丰富的养分物质,是细胞核内进展各种代谢活动的场所;、染色质:因易被碱性染料染色而得名,主要由和蛋白质组成,及染色体是同一种物质在不同细胞时期的不同形态。、功能:储存遗传物质的场所,是细胞生长、发育、分裂增殖的调控中心。(四)细胞种类、原核细胞:体积较小,构造简洁,无成形的细胞核,主要集中在拟核区域,除了核糖体以外,没有其他的细胞器。常见生物包括蓝藻、放线菌、古细菌、支原体、衣原体、立克次氏体等。、真核细胞:体积较大,有成形细胞核,核外被核膜,内有核仁、染色质,细胞质中有困难的细胞器,绝大多数动植
11、物细胞都属于此类。三、非细胞形态的生物病毒(一)形态和构造、主要成分:核酸和蛋白质。一种病毒一般只含有一种核酸,即或。、构造特点:核酸位于病毒的中心,蛋白质包围在四周,构成病毒的衣壳。(二)生理特征:寄生性(三)分类:动物病毒、植物病毒和细菌病毒(又称噬菌体)(四)常见病毒:、乙型肝炎:由乙肝病毒()引起,主要传播方式为血液传播、母婴传播,防治措施主要实行免疫预防、防治兼顾的综合措施。、艾滋病():由人类免疫缺陷病毒()引起,主要传播方式为体液传播。主题三 生命的物质变更和能量转换一、生物化学反响的特点(一)化学反响的类型、合成反响:由小分子形成大分子的过程,一般须要酶的参及。如单糖合成多糖、
12、核苷酸合成核酸、氨基酸合成蛋白质等。、分解反响:生物大分子分解成小分子,并释放其中储存的能量的过程。()、水解反响:在分解反响中须要特定水解酶的参及,并要消耗水分子。()、氧化分解反响:在反响过程中不须要消耗水分子。(二)、化学反响的生物催化剂酶、概念:由活细胞产生的具有催化功能的生物大分子。、成分:绝大多数是蛋白质,少数是。、特性:()、高效性()、专一性:每一种酶只能催化一种或一类物质的合成反响或分解反响、酶的命名:根据酶的来源以及它们所催化的底物来命名。、影响因素:()、温度:对酶的催化效率的影响见图。图中点为最适温度,在最适温度下,酶的催化效率最高。在最适温度两侧的曲线是不对称的。低温
13、不破坏蛋白质的分子构造,仅仅是酶的催化效率下降;高温导致蛋白质分子发生变性,酶的催化功能会完全消逝。()、值:对酶的催化效率的影响见图。在相宜的值条件下,酶的催化实力最高。在最适值两侧的曲线根本是对称的。值过高或过低都会使蛋白质变性,当蛋白质变性后,酶也就丢失了催化的实力。、辅酶:在酶促反响中及酶结合的一些小分子有机物。(三)、生命活动的干脆能源、中文名称:腺苷三磷酸。、构造简式:,其中表示腺苷,表示三个,表示磷酸基,表示高能磷酸键。、功能:生物体进展新陈代谢所需能量的干脆来源。、形成时所需能量的来源:绿色植物来自光合作用和呼吸作用,动物只能来自呼吸作用。二、光合作用(一)概念:叶绿体汲取并利
14、用光能,将和合成有机物并释放,将光能转化为化学能的过程。(二)叶绿体中的色素、种类及汲取光谱色素名称色素颜色汲取光谱叶绿素叶绿素蓝绿色红橙光和蓝紫光叶绿素黄绿色类胡萝卜素叶黄素黄色蓝紫光胡萝卜素橙黄色、分布:主要分布在叶绿体的类囊体膜上。、功能:各种色素汲取光能以后,传递给叶绿素用于光合作用。、化学性质:叶绿素比类胡萝卜素在环境条件不良或叶片苍老时更简洁被破坏。(三)光合作用反响式(四)光合作用过程、光反响()、场所:在叶绿体的类囊体膜上()、反响条件:光、色素、酶()、反响物:水()、产物:、()、步骤:、水的光解;、形成、。()、能量变更:将光能转变为活泼的化学能。、暗反响(又称“卡尔文循
15、环”)()、场所:叶绿体基质()、反响条件:有光或无光、酶()、反响物:()、产物:()、()、步骤:、的固定、复原()、能量变更:活泼化学能转变为稳定化学能并贮存在有机物中。(五)光合作用影响因素、光照强度:光合作用强度在确定范围内随光照强度增加而增加,担当光照强度到达确定时,光合作用强度不再随光照强度增加而增加。、温度:在确定的温度范围内,在正常的光照强度下,进步温度会促进光合作用的进展。、浓度:在确定范围内,植物光合作用的强度随的浓度增加而增加,但到达确定浓度后,光合作用强度就不再增加或增加很少。三、呼吸作用(一)概念:有机物在细胞内经过一些列的氧化分解,生成或其他产物,释放出能量并生成
16、的过程称为细胞呼吸,又称呼吸作用。(二)分类:、有氧呼吸(糖的有氧分解):在有氧条件下,氧化分解糖产生大量的和()、反响场所:细胞质基质、线粒体(主要场所)()、反响条件:氧气和酶()、反响过程:、糖酵解过程:葡萄糖在细胞质基质中脱氢,形成丙酮酸,并产生少量;、在有氧条件下,丙酮酸进入线粒体,进一步脱氢,形成,并产生少量;、在线粒体内,脱下的氢及氧化合成水,生成大量。()、反响式:、无氧呼吸(糖的无氧分解):在无氧条件下,氧化分解糖产生乙醇和少量的或乳酸。()、反响场所:细胞质基质()、反响条件:不须要氧气,须要酶()、反响过程:、糖酵解过程:葡萄糖在细胞质基质中脱氢,形成丙酮酸,并产生少量;
17、、在无氧条件下,丙酮酸在细胞质基质中及氢结合,形成乙醇和少量的或乳酸,产生少量。()、发酵:微生物的无氧呼吸称为发酵。产物为乙醇和的为酒精发酵,产物为乳酸的为乳酸发酵。()、无氧呼吸对生物的影响:、人体肌细胞猛烈运动时,通过无氧呼吸产生乳酸,获得能量;、在长期受涝时,植物根部可进展无氧呼吸获得能量,但会产生乙醇和,造成植物根部酒精中毒,致使植物死亡;、马铃薯块茎在缺氧条件下进展无氧呼吸,产物是乳酸。()、反响式:(三)意义:为生物的生命活动供应必需的能量。(四)有氧呼吸及无氧呼吸的异同有氧呼吸无氧呼吸共同点无氧呼吸和有氧呼吸的第一阶段是完全一样的,进展的场所也是一样的,均在细胞质基质中进展。不
18、同点呼吸场所主要在线粒体内细胞质基质内是否需氧须要氧气不需氧参及分解产物和乙醇和,或乳酸释放能量多少四、养分物质的转换(一)糖类代谢、来源:、消化汲取:、肝糖原分解:在饥饿状态下,血糖浓度低于正常值时,肝糖原可分解成为血糖,补充血糖的缺乏;、合成转化:甘油在肝脏中转变成丙酮酸参加糖代谢;氨基酸通过脱氨基作用参加糖代谢。、去路:、氧化分解:通过呼吸作用分解,释放能量供生命活动须要;、合成糖原:多余的血糖一部分在肝脏合成为肝糖原,一部分在肌肉合成为肌糖原;、转变:过多的血糖可转变成为脂肪贮存,或通过转氨基作用形成部分氨基酸;、血糖浓度居高不下,则血糖会形成尿糖随尿液排出,形成糖尿病。(二)脂肪代谢
19、、来源:、消化汲取:、中间产物转化:糖类代谢中的部分中间产物在酶的作用下转化形成甘油和脂肪酸;、去路:、汲取的甘油和脂肪酸中的绝大部分重新合成脂肪,储存在皮下等部位;、合成体内其他各种脂质成分、甘油在肝脏中转变成为丙酮酸,进入糖代谢;甘油和脂肪酸在生物体须要能量补充的时候,可以氧化分说明放能量。(三)、蛋白质代谢、来源:、消化汲取;、自身组织蛋白质的分解;、糖代谢中部分中间产物通过转氨基作用形成一部分非必需氨基酸。、去路:、合成新的蛋白质;和、通过脱氨基作用,成为两部分:一是氨基部分,转化成尿素排出体外;二是非氨基部分转化成糖类和脂肪,或参加到三羧酸循环,氧化分解供能;、转氨基作用形成新的氨基
20、酸。(四)三类养分物质的互相转变关系(五)合理膳食:即合理养分,是指人体摄入的食物中,糖类、脂肪、蛋白质、水、无机盐、维生素和膳食纤维的种类齐全、摄入量及比例符合人体养分要求。主题四 生命的信息一、生物体的信息传递和调整(一)动物体对外界信息的获得、物理信息的获得物理感受器()、皮肤感受器:人和高等动物皮肤中分布的各种神经末梢,可以感受各种刺激,并将这些刺激转换为神经信号,传递到神经中枢。()、光感受器眼:、眼球:最外层为巩膜;最内层为视网膜,其中视细胞是眼球中唯一感光部位,视细胞分为感受色调的视锥细胞和感受光亮的视杆细胞。、折光装置:由前至后依次为角膜(眼的聚光装置)、房水(为角膜和晶状体供
21、应养分)、晶状体(类似凸透镜,进展聚焦)、玻璃体。()、声波感受器耳、外耳:耳廓和外耳道构成,起到搜集声波的作用;、中耳:由鼓膜和听小骨构成,将声波转化为振动,传递到内耳;、内耳:由耳蜗和前庭器组成,耳蜗是声音感受器,将声波转化为神经冲动;前庭器由个半规管和前庭组成,是感受身体平衡的器官。()、化学感受器、分布:鼻腔的嗅粘膜和口腔的舌上。、种类:嗅粘膜上的嗅细胞可感受溶解在嗅粘膜外表液体中的有气味的化学分子,舌上的味蕾中有味细胞,可将化学分子转化为神经冲动传递出去。()、其他感受器、鱼类的侧线:感受水流和定方位;、蛇类的颊窝:红外线感受器,感受周边动物散发出的热能;、昆虫的味觉毛:分布于足的末
22、端和口器;、昆虫的嗅毛:雄蛾的触角上,感受同种雌蛾发出的外激素;、昆虫感受气味的毛:分布于触角。(二)生物体信息的传递、动物的神经调整()、神经系统的根本组成单位神经细胞(又称:神经元)、构造及功能:、细胞体神经元的养分和代谢中心,主要集中在脑和脊髓;、轴突长而分枝少,是神经元传出信息的部分;、树突短而分枝多,视神经元承受信息的部分。、神经纤维:神经元的轴突或长的树突以及套在外面的髓鞘,构成神经纤维。()、神经冲动的传导、信息在神经元上的传导:、膜电位:神经细胞质膜的内外两侧之间存在电位差,由膜内的及膜外的维持。静息状态时,膜外为正,膜内为负,称为静息电位;受到刺激时,膜外为负,膜内为正,称为
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