2022高一生物第五章复习要点:细胞的生命历程.docx
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1、2022高一生物第五章复习要点:细胞的生命历程高一生物期末复习要点(细胞的生命历程) 高一生物期末复习要点(细胞的生命历程) 第1节细胞的增殖一、限制细胞长大的缘由1、细胞表面积与体积的比。2、细胞的核质比二、细胞增殖1.细胞增殖的意义:生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础2.真核细胞分裂的方式:有丝分裂、无丝分裂、减数分裂(一)细胞周期(1)概念:指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时起先,到下一次分裂完成时为止。(2)两个阶段:分裂间期:从细胞在一次分裂结束之后到下一次分裂之前分裂期:分为前期、中期、后期、末期(3)特点:分裂间期所占时间长。(二)植物细胞有丝分裂各期的主要特点:1.分裂间期特点
2、:完成DNA的复制和有关蛋白质的合成结果:每个染色体都形成两个姐妹染色单体,呈染色质形态2.前期特点:出现染色体、出现纺锤体核膜、核仁消逝染色体特点:1、染色体散乱地分布在细胞中心旁边。2、每个染色体都有两条姐妹染色单体3.中期特点:全部染色体的着丝点都排列在赤道板上染色体的形态和数目最清楚染色体特点:染色体的形态比较固定,数目比较清楚。故中期是进行染色体视察及计数的最佳时机。4.后期特点:着丝点一分为二,姐妹染色单体分开,成为两条子染色体。并分别向两极移动。纺锤丝牵引着子染色体分别向细胞的两极移动。这时细胞核内的全部染色体就平均安排到了细胞两极染色体特点:染色单体消逝,染色体数目加倍。5.末
3、期特点:染色体变成染色质,纺锤体消逝。核膜、核仁重现。在赤道板位置出现细胞板,并扩展成分隔两个子细胞的细胞壁植物细胞动物细胞前期纺锤体的来源由两极发出的纺锤丝干脆产生由中心体四周产生的星射线形成。末期细胞质的分裂细胞中部出现细胞板形成新细胞壁将细胞隔开。细胞中部的细胞膜向内凹陷使细胞缢裂前期:膜仁消逝显两体。中期:形定数晰赤道齐。后期:点裂数加均两极。末期:膜仁重现失两体。三、植物与动物细胞的有丝分裂的比较不同点:相同点:1、都有间期和分裂期。分裂期都有前、中、后、末四个阶段。2、分裂产生的两个子细胞的染色体数目和组成完全相同且与母细胞完全相同。染色体在各期的改变也完全相同。3、有丝分裂过程中
4、染色体、DNA分子数目的改变规律。动物细胞和植物细胞完全相同。五、有丝分裂的意义:将亲代细胞的染色体经过复制以后,精确地平均安排到两个子细胞中去。从而保持生物的亲代和子代之间的遗传性状的稳定性。六、无丝分裂:特点:在分裂过程中没有出现纺锤丝和染色体的改变。例:蛙的红细胞 其次节细胞的分化一、细胞的分化(1)概念:在个体发育中,相同细胞的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。(2)过程:受精卵增殖为多细胞分化为组织、器官、系统发育为生物体(3)特点:长久性、稳定不行逆转性、普遍性二、细胞全能性:(1)体细胞具有全能性的缘由由于体细胞一般是通过有丝分裂增殖而来的,一般已分化的细胞都有
5、一整套和受精卵相同的DNA分子,因此,分化的细胞具有发育成完整新个体的潜能。(2)植物细胞全能性高度分化的植物细胞仍旧具有全能性。例如:胡萝卜跟根组织的细胞可以发育成完整的新植株(3)动物细胞全能性高度特化的动物细胞,从整个细胞来说,全能性受到限制。但是,细胞核仍旧保持着全能性。例如:克隆羊多莉(4)全能性大小:受精卵生殖细胞体细胞第三节细胞的苍老和凋亡一、细胞的苍老1、个体苍老与细胞苍老的关系单细胞生物体,细胞的苍老或死亡就是个体的苍老或死亡。多细胞生物体,个体苍老的过程就是组成个体的细胞普遍苍老的过程。2、苍老细胞的主要特征:1)在苍老的细胞内水分。2)苍老的细胞内有些酶的活性。3)细胞内
6、的会随着细胞的苍老而渐渐积累。4)苍老的细胞内速度减慢,细胞核体积增大,固缩,染色加深。5)通透性功能变更,使物质运输功能降低。3、细胞苍老的学说:(1)自由基学说(2)端粒学说二、细胞的凋亡1、概念:由基因所确定的细胞自动结束生命的过程。由于细胞凋亡受到严格的由遗传机制确定的程序性调控,所以也经常被称为细胞编程性死亡2、意义:完成正常发育,维持内部环境的稳定,抵挡外界各种因素的干扰。3、与细胞坏死的区分:细胞坏死是在种种不利因素影响下,由于细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡。细胞凋亡是一种正常的自然现象。第4节细胞的癌变1.癌细胞:细胞由于受到的作用,不能正常地完成细胞分化,而形
7、成了不受有机体限制的、连续进行分裂的细胞,这种细胞就是癌细胞。2.癌细胞的特征:(1)能够无限。(2)癌细胞的发生了改变。(3)癌细胞的表面也发生了改变。癌细胞简单在有机体内分散转移的缘由_3.致癌因子的种类有三类:-、-、-。4.细胞癌变的缘由:致癌因子使细胞的原癌基因从状态变为状态。正常细胞转化为。 高一生物上册复习教学学问点(第五章) 高一生物上册复习教学学问点(第五章) 第五章细胞的能量供应和利用第一节降低化学反应活化能的酶一、相关概念:新陈代谢:是活细胞中全部化学反应的总称,是生物与非生物最根本的区分,是生物体进行一切生命活动的基础。细胞代谢:细胞中每时每刻都进行着的很多化学反应。酶
8、:是活细胞(来源)所产生的具有催化作用(功能:降低化学反应活化能,提高化学反应速率)的一类有机物。活化能:分子从常态转变为简单发生化学反应的活跃状态所须要的能量。二、酶的发觉:、1783年,意大利科学家斯巴兰让尼用试验证明:胃具有化学性消化的作用;、1836年,德国科学家施旺从胃液中提取了胃蛋白酶;、1926年,美国科学家萨姆纳通过化学试验证明脲酶是一种蛋白质;、20世纪80年头,美国科学家切赫和奥特曼发觉少数RNA也具有生物催化作用。三、酶的本质:大多数酶的化学本质是蛋白质(合成酶的场所主要是核糖体,水解酶的酶是蛋白酶),也有少数是RNA。四、酶的特性:、高效性:催化效率比无机催化剂高很多。
9、、专一性:每种酶只能催化一种或一类化合物的化学反应。、酶须要较温柔的作用条件:在最相宜的温度和pH下,酶的活性最高。温度和pH偏高和偏低,酶的活性都会明显降低。其次节细胞的能量“通货”-ATP一、ATP的结构简式:ATP是三磷酸腺苷的英文缩写,结构简式:APPP,其中:A代表腺苷,P代表磷酸基团,代表高能磷酸键,代表一般化学键。留意:ATP的分子中的高能磷酸键中储存着大量的能量,所以ATP被称为高能化合物。这种高能化合物化学性质不稳定,在水解时,由于高能磷酸键的断裂,释放出大量的能量。二、ATP与ADP的转化: 第三节ATP的主要来源-细胞呼吸一、相关概念:1、呼吸作用(也叫细胞呼吸):指有机
10、物在细胞内经过一系列的氧化分解,最终生成二氧化碳或其它产物,释放出能量并生成ATP的过程。依据是否有氧参加,分为:有氧呼吸和无氧呼吸2、有氧呼吸:指细胞在有氧的参加下,通过多种酶的催化作用下,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放出大量能量,生成ATP的过程。3、无氧呼吸:一般是指细胞在无氧的条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物分解为不彻底的氧化产物(酒精、CO2或乳酸),同时释放出少量能量的过程。4、发酵:微生物(如:酵母菌、乳酸菌)的无氧呼吸。二、有氧呼吸的总反应式:C6H12O6+6O26CO2+6H2O+能量三、无氧呼吸的总反应式:C6H12O62C2H5OH(酒精
11、)+2CO2+少量能量或C6H12O62C3H6O3(乳酸)+少量能量四、有氧呼吸过程(主要在线粒体中进行):场所发生反应产物第一阶段细胞质基质丙酮酸、H、释放少量能量,形成少量ATP其次阶段线粒体基质CO2、H、释放少量能量,形成少量ATP第三阶段线粒体内膜生成H2O、释放大量能量,形成大量ATP五、有氧呼吸与无氧呼吸的比较:呼吸方式有氧呼吸无氧呼吸 不同点场所细胞质基质,线粒体基质、内膜细胞质基质条件氧气、多种酶无氧气参加、多种酶物质改变葡萄糖彻底分解,产生CO2和H2O葡萄糖分解不彻底,生成乳酸或酒精等能量改变释放大量能量(1161kJ被利用,其余以热能散失),形成大量ATP释放少量能量
12、,形成少量ATP六、影响呼吸速率的外界因素:1、温度:温度通过影响细胞内与呼吸作用有关的酶的活性来影响细胞的呼吸作用。温度过低或过高都会影响细胞正常的呼吸作用。在肯定温度范围内,温度越低,细胞呼吸越弱;温度越高,细胞呼吸越强。2、氧气:氧气足够,则无氧呼吸将受抑制;氧气不足,则有氧呼吸将会减弱或受抑制。3、水分:一般来说,细胞水分足够,呼吸作用将增加。但陆生植物根部如长时间受水浸没,根部缺氧,进行无氧呼吸,产生过多酒精,可使根部细胞坏死。4、CO2:环境CO2浓度提高,将抑制细胞呼吸,可用此原理来贮藏水果和蔬菜。七、呼吸作用在生产上的应用:1、作物栽培时,要有适当措施保证根的正常呼吸,如疏松土
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