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1 / 33 高一生物知识点总结 【篇一:高中生物知识点总结】 1生物体具有共同的物质基础和结构基础。 2从结构上说 ,除病毒以外 ,生物体都是由细胞构成的。细胞是生物体的结构和功能的基本单位。 3新陈代谢是活细胞中全部的序的化学变化总称,是生物体进行一切生命活动的基础。 4生物体具应激性,因而能适应周围环境。 5生物体都有生长、发育和生殖的现象。 6生物遗传和变异的特征,使各物种既能基本上保持稳定,又能不断地进化。 7生物体都能适应一定的环境,也能影响环境。第一章生命的物质基础 8组成生物体的化学元素,在无机自 然界都可以找到,没有一种化学元素是生物界所特有的,这个事实说明生物界和非生物界具统一性。 9组成生物体的化学元素,在生物体内和在无机自然界中的含量相差很大,这个事实说明生物界与非生物界还具有差异性。 10各种生物体的一切生命活动,绝对不能离开水。 11糖类是构成生物体的重要成分,是细胞的主要能源物质,是生物体进行生命活动的主要能源物质。 12脂类包括脂肪、类脂和固醇等,这些物质普遍存在于生物体内。 13蛋白质是2 / 33 细胞中重要的有机化合物,一切生命活动都离不开蛋白质。15组成生物体的任何一种化合物都不能 够单独地完成某一种生命活动,而只有按照一定的方式有机地组织起来,才能表现出细胞和生物体的生命现象。细胞就是这些物质最基本的结构形式。第二章生命的基本单位 细胞 16活细胞中的各种代谢活动,都与细胞膜的结构和功能有密切关系。细胞膜具一定的流动性这一结构特点,具选择透过性这一功能特性。 17细胞壁对植物细胞有支持和保护作用。 18细胞质基质是活细胞进行新陈代谢的主要场所,为新陈代谢的进行,提供所需要的物质和一定的环境条件。 19线粒体是活细胞进行有氧呼吸的主要场所。 20叶绿体是绿色植物叶肉细胞中进行光合作用 的细胞器。 21内质网与蛋白质、脂类和糖类的合成有关,也是蛋白质等的运输通道。 22核糖体是细胞内合成为蛋白质的场所。23细胞中的高尔基体与细胞分泌物的形成有关,主要是对蛋白质进行加工和转运;植物细胞分裂时,高尔基体与细胞壁的形成有关。 24染色质和染色体是细胞中同一种物质在不同时期的两种形态。 25细胞核是遗传物质储存和复制的场所,是细胞遗传特性和细胞代谢活动的控制中心。 26构成细胞的各部分结构并不是彼此孤立的,而是互相紧密联系、协调一致的,一个细胞是一个有机的统一整体,细胞只3 / 33 有保持完整性,才 能够正常地完成各项生命活动。 27细胞以分裂是方式进行增殖,细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。 28细胞有丝分裂的重要意义(特征),是将亲代细胞的染色体经过复制以后,精确地平均分配到两个子细胞中去,因而在生物的亲代和子代间保持了遗传性状的稳定性,对生物的遗传具重要意义。 29细胞分化是一种持久性的变化,它发生在生物体的整个生命进程中,但在胚胎时期达到最大限度。 30高度分化的植物细胞仍然具有发育成完整植株的能力,也就是保持着细胞全能性。第三章生物的新陈代谢 31新陈代谢是生物最基本的特征 ,是生物与非生物的最本质的区别。 32酶是活细胞产生的一类具有生物催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质,少数酶是 RNA。 33酶的催化作用具有高效性和专一性;并且需要适宜的温度和 pH 值等条件。 34 ATP 是新陈代谢所需能量的直接来源。 35光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧的过程。光合作用释放的氧全部来自水。 36渗透作用的产生必须具备两个条件:一是具有一层半透膜,二是这层半透膜两侧的溶液具有浓度差。 37植物根的成熟区表皮细胞吸收矿质元素和渗透 吸水是两个相对独立的过程。 38糖类、脂类和蛋白质之间是可4 / 33 以转化的,并且是有条件的、互相制约着的。 39高等多细胞动物的体细胞只有通过内环境,才能与外界环境进行物质交换。 40正常机体在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态,叫稳态。稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。 41对生物体来说,呼吸作用的生理意义表现在两个方面:一是为生物体的生命活动提供能量,二是为体内其它化合物的合成提供原料。第四章生命活动的调节 42向光性实验发现:感受光刺激的部位在胚芽鞘 尖端,而向光弯曲的部位在尖端下面的一段。 43生长素对植物生长的影响往往具有两重性。这与生长素的浓度高低和植物器官的种类等有关。一般来说,低浓度促进生长,高浓度抑制生长。 44在没有受粉的番茄(黄瓜、辣椒等)雌蕊柱头上涂上一定浓度的生长素溶液可获得无子果实。 45植物的生长发育过程,不是受单一激素的调节,而是由多种激素相互协调、共同调节的。 46下丘脑是机体调节内分泌活动的枢纽。 47相关激素间具有协同作用和拮抗作用。 48神经系统调节动物体各种活动的基本方式是反射。反射活动的结构基础是反射弧。 49神经元 受到刺激后能够产生兴奋并传导兴奋;兴奋在神经元与神经元之间是通过突触来传递的,神经元之间兴奋的传递只能是单方向5 / 33 的。 50在中枢神经系统中,调节人和高等动物生理活动的高级中枢是大脑皮层。 51动物建立后天性行为的主要方式是条件反射。 52判断和推理是动物后天性行为发展的最高级形式,是大脑皮层的功能活动,也是通过学习获得的。 53动物行为中,激素调节与神经调节是相互协调作用的,但神经调节仍处于主导的地位。 54动物行为是在神经系统、内分泌系统和运动器官共同协调下形成的。 【篇二:高一生物复习归纳知 识点】 一、常现生物: 1。细菌:原核类:具细胞结构,但细胞内无核膜和核仁的分化,也无复杂的细胞器,包括:细菌 (杆状、球状、螺旋状 )、放线菌、蓝细菌、支原体、衣原体、立克次氏体、螺旋体。 细菌:乳酸菌、硝化细菌 (代谢类型 );肺炎双球菌 S型、R 型 (遗传的物质基础 );结核杆菌和麻风杆菌 (胞内寄生菌 );根瘤菌、圆褐固氮菌 (固氮菌 );大肠杆菌、枯草杆菌、土壤6 / 33 农杆菌 (为基因工程提供运载体,也可作为基因工程的受体细胞 );苏云金芽孢杆菌 (为抗虫棉提供抗虫基因 );假单孢杆菌 (分解石油的超级细菌 );甲基营 养细菌、谷氨酸棒状杆菌、黄色短杆菌 (微生物的代谢 );链球菌 (一般厌氧型 );产甲烷杆菌 (严格厌氧型 )等。放线菌:是主要的抗生素产生菌。它们产生链霉素、庆大霉素、红霉素、四环素、环丝氨酸、多氧霉素、环已酰胺、氯霉素和磷霉素等种类繁多的抗生素 (85%)。繁殖方式为分生孢子繁殖。衣原体:砂眼衣原体。 2。病毒:病毒类:无细胞结构,主要由蛋白质和核酸组成,包括病毒和亚病毒 (类病毒、拟病毒、朊病毒 )动物病毒: RNA 类 (脊髓灰质炎病毒、狂犬病毒、麻疹病毒、腮腺炎病毒、流感病毒、艾滋病病毒、口蹄疫病毒、脑膜炎病 毒、SARS病毒 ) DNA类 (痘病毒、腺病毒、疱疹病毒、虹彩病毒、乙肝病毒 )植物病毒: RNA类 (烟草花叶病毒、马铃薯 X病毒、黄瓜花叶病毒、大麦黄化病毒等 )微生物病毒:噬菌体。 3。真核类:具有复杂的细胞器和成形的细胞核,包括:酵母菌、霉菌 (丝状真菌 )、蕈菌 (大型真菌 )等真菌及单细胞7 / 33 藻类、原生动物 (大草履虫、小草履虫、变形虫、间日疟原虫等 )等真核微生物。霉菌:可用于发酵上工业,广泛的用于生产酒精、柠檬酸、甘油、酶制剂 (如蛋白酶、淀粉酶、纤维素酶等 )、固醇、维生素等。在农业上可用于饲料发酵、生 产植物生长素 (如赤酶霉素 )、杀虫农药 (如白僵菌剂 )、除草剂等。危害如可使食物霉变、产生毒素 (如黄曲霉毒素具致癌作用、镰孢菌毒素可能与克山病有关 )。常见霉菌主要有毛霉、根霉、曲霉、青霉、赤霉菌、白僵菌、脉胞菌、木霉等。 4。微生物代谢类型: 光能自养:光合细菌、蓝细菌 (水作为氢供体 )紫硫细菌、绿 硫 细 菌 (H2S 作 为 氢 供 体 , 严 格 厌氧 )2H2S+CO2CH2O+H2O+2S。光能异养:以光为能源 ,以有机物 (甲酸、乙酸、丁酸、甲醇、异丙醇、丙酮酸、和乳酸 )为碳源与氢供体营光合生长。阳光细菌利用丙酮 酸与乳酸用为唯一碳源光合生长。化能自养:硫细菌、铁细菌、氢 细 菌 、 硝 化 细 菌 、 产 甲 烷 菌 ( 厌 氧 化 能 自 养 细菌 )CO2+4H2CH4+2H2O。化能异养:寄生、腐生细菌。好氧细菌:硝化细菌、谷氨酸棒状杆菌、黄色短杆菌等 8 / 33 厌氧细菌:乳酸菌、破伤风杆菌等。中间类型:红螺菌 (光能自养、化能异养、厌氧 兼性光能营养型 )、氢单胞菌 (化能自养、化能异养 兼性自养 )、酵母菌 (需氧、厌氧 兼性厌氧型 )。固氮细菌:共生固氮微生物 (根瘤菌等 )、自生固氮微生物 (圆褐固氮菌 ) 5。植物: C3和 C4植物、阳生和阴 生植物、豌豆、荠菜、玉米、水稻 (2 12)、洋葱 (2 8)、香蕉 (3n)、普通小麦 (六倍体 )、八倍体小黑麦、无籽西瓜 (3n)、无籽番茄、抗虫棉、豆科植物等。 6。动物:人 (2 23)、果蝇 (2 4)、马 (2 32)、驴 (231)、骡子 (63)等。 二、常用物质和试剂: 1。常用物质: ATP、 PEP(磷酸烯醇式丙酮酸 )、 PEG(聚乙二醇 )、灭活的病毒、 NADPH(还原型辅酶 )、过敏原、植物激素、生长素、生长素类似物、动物激素、丙酮酸、少数特殊状态的叶绿素a 分子、质粒、限制性内切酶 、 DNA 连接酶等。 9 / 33 2。常用试剂: 斐林试剂 (还原糖 )、苏丹 ,苏丹 (脂肪 )、双缩脲试剂(蛋白质 )、二苯胺 ,50%的酒精溶液、 15%的盐酸、 95%的酒精溶液、龙胆紫溶液、醋酸洋红、 20%的肝脏、 3%的过氧化氢、3。 5%的氯化铁、 3%的可溶性淀粉溶液、 3%的蔗糖溶液、 2%的新鲜淀粉酶溶液、 5%的盐酸、 5%的氢氧化钠、碘液、丙酮、层析液、二氧化硅、碳酸钙 ,0。 3g/mL 的蔗糖溶液、硝酸钾溶液、 0。 1g/mL的柠檬酸钠溶液 ,2mol/L 和 0。 015mol/L 的氯化钠溶液、 95%的冷酒精溶液、 75%的 酒精溶液、胰蛋白酶、秋水仙素、氯化钙等、健那绿等。 (一 )重要的名词: 1。应激性、细胞、自由水、结合水、肽键、多肽、真核细胞、原核细胞、自由扩散、协助扩散、主动运输、细胞的分化、细胞的癌变、细胞的衰老、致癌因子、有丝分裂、细胞周期、无丝分裂 2。酶、 ATP、高能磷酸化合物、高能磷酸键、渗透作用、原生质、原生质层、质壁分离、质壁分离复原、选择性吸收、10 / 33 光反应、暗反应、光合作用效率、有氧呼吸、无氧呼吸、内环境、稳态、脱氨基作用、氨基转换作用、化能合成作用 3。向性运动、神经调节、体液调节 、激素调节、顶端优势、反馈调节、协同作用、拮抗作用、反射、反射弧、非条件反射、条件反射、突触、高级神经中枢、先天性行为、后天性行为 4。有性生殖、无性生殖、营养生殖、双受精、受精作用、减数分裂、性原细胞、初级性母细胞、次级性母细胞、染色体、染色单体、同源染色体、非同源染色体、四分体、染色体组、性染色体、常染色体、个体发育、胚的发育、胚乳的发育、顶细胞、基细胞、胚胎发育、胚后发育、卵裂、囊胚期、原肠胚、动物极、植物极 5。 DNA、 RNA、碱基互补配对、半保留复制、基因、转录、翻译、显性性状、隐性性 状、相对形状、基因型、表现型、等位基因、基因的分离定律、基因的自由组合定律、正交、反交、伴性遗传、交 *遗传、基因突变、基因重组、染色体变异、杂交育种、人工诱变育种、单倍体育种、多倍体育种、花药离体培养、单基因遗传病、多基因遗传病、染色体异常遗传病、优生学 11 / 33 6。自然选择学说、基因库、基因频率、隔离、地理隔离、生殖隔离 7。生物圈、生态学、生态因素、互利共生、寄生、竞争、捕食、种群、种群密度、种群数量增长曲线、生物群落、生态系统 (森林、海洋、草原、农业、湿地、城市 )、食物链、食物网、营养级、物质循环 、能量流动、生态系统稳定性、生物多样性、生物圈的稳态、碳循环、氮循环、硫循环、生态农业 8。人体的稳态、人体的平衡及调节、糖尿病、营养物质、营养、特异性免疫、免疫系统、抗原、抗体、抗原决定簇、体液免疫、细胞免疫、过敏反应、自身免疫病、免疫缺陷病 9。生物固氮、共生固氮微生物、自生固氮微生物 10。细胞核遗传、细胞质遗传、母系遗传、编码区、非编码区、 RNA 聚合酶结合位点、外显子、内含子、人类基因组计划、基因工程、质粒 11。生物膜、细胞的生物膜系统、细胞工程、植物组织培12 / 33 养、植物体细胞杂 交、细胞的全能性、愈伤组织、脱分化、再分化、动物细胞培养液、原代培养、传代培养、细胞株、细胞系、单克隆抗体 12。微生物、菌落、衣壳、核衣壳、囊膜、刺突、碳源、氮源、生长因子、选择培养基、鉴别培养基、初级代谢产物、次级代谢产物、组成酶、诱导酶、微生物的生长曲线、接种、发酵罐、发酵工程、单细胞蛋白 (二 )重要的观点、结论: 24。垂体除了分泌生长激素促进动物体的生长外 ,还能分泌促激素调节、管理其他内分泌腺的分泌活动。下丘脑是机体调节内分泌活动的枢纽。通过反馈调节作用 ,血液中的激素经常维持在正 常的相对稳定的水平。相关激素间具有协同作用和拮抗作用。 25。 (多细胞 )动物神经活动的基本方式是反射,基本结构是反射弧 (即:反射活动的结构基础是反射弧 )。在中枢神经系统中,调节人和高等动物生理活动的高级中枢是大脑皮层。 13 / 33 26。神经冲动在神经纤维上的传导是双向的。在神经元之间的传递是单方向的,只能从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的细胞体或树突 ,而不能向相反的方向传递。 27。有性生殖产生的后代具双亲的遗传特性,具有更大的生活能力和变异性,因此对生物的生存和进化具重要意义。营养生殖能使后代 保持亲本的性状。 28。减数分裂的结果是,产生的生殖细胞中的染色体数目比精 (卵 )原细胞减少了一半。减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数第一次分裂中。减数分裂过程中联会的同源染色体彼此分开,说明染色体具一定的独立性;同源的两条染色体移向哪极是随机的,不同源的染色体 (非同源染色体 )间可进行自由组合。 29。一个卵原细胞经过减数分裂,只形成一个卵细胞 (一种基因型 )。一个精原细胞经过减数分裂,形成四个精子 (两种基因型 )。 30。对于有性生殖的生物来说,减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体 细胞染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的。 14 / 33 31。对于有性生殖的生物来说,个体发育的起点是受精卵。 32。很多双子叶植物成熟种子中无胚乳 (如豆科植物、花生、油菜、荠菜等 ),是因为在胚和胚乳发育的过程中胚乳被子叶吸收了,营养贮藏在子叶里,供以后种子萌发时所需。 【篇三:第三章高中生物知识点总结】 掌握概念和理论方面的知识点是生物学教学过程的中心环节,为了帮助大家更好地学习生物,小编搜集了这篇第三至六章高中生物知识点总结,希望可以帮助到大家! 第三章、新陈代谢 第一节新陈代谢与酶 名词: 1、酶:是活细胞 (来源 )所产生的具有催化作用 (功能 )的一类有机物。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 ),也有的是 RNA。2、酶促反应:酶所催化的反应。 3、底物:酶催化作用中的反应物叫做底物。 15 / 33 语句: 1、酶的发现:、 1783 年,意大利科学家斯巴兰让尼用实验证明: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实验证明脲酶是一种蛋白质; 20世纪 80 年代,美国科 学家切赫和奥特曼发现少数 RNA 也具有生物催化作用。 2、酶的特点:在一定条件下,能使生物体内复杂的化学反应迅速地进行,而反应前后酶的性质和质量并不发生变化。 3、酶的特性:高效性:催化效率比无机催化剂高许多。专一性:每种酶只能催化一种或一类化合物的化学反应。酶需要适宜的温度和 pH 值等条件:在最适宜的温度和 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。原因是过酸、过碱和高温,都能使酶分子结构遭到破坏而失去活性。 4、酶是活细胞产生的,在细胞内外都起作用,如消化酶就是在细胞外消化道内起作用的 ;酶对生物体内的化学反应起催化作用与调节人体新陈代谢的激素不同;虽然酶的催化效率很高,但它并不被消耗;酶大多数是蛋白质,它的合成受到遗传物质的控制,所以酶的决定因素是核酸。 5、既要除去细胞壁的同时不损伤细胞内部结构,正确的思路是:细胞壁的主要成分是纤维素、酶具有专一性,去除细胞壁选用纤维素酶使其分解。血液凝固是一系列酶促反应过程,温度、酸碱度都能影响酶的16 / 33 催化效率,对于动物体内酶催化的最适温度是动物的体温,动物的体温大都在 35左右。 6、通常酶的化学本质是蛋白质,主要在适宜条件下才有活性。胃蛋白酶是在胃中对蛋 白质的水解起催化作用的。胃蛋白酶只有在酸性环境 (最适PH=2左右 )才有催化作用,随 pH升高,其活性下降。当溶液中 pH 上升到 6 以上时,胃蛋白酶会失活,这种活性的破坏是不可逆转的。 第二节新陈代谢与 ATP 语句: 1、 ATP的结构简式: ATP是三磷酸腺苷的英文缩写,结构简式: A-P P P,其中: A 代表腺苷, P代表磷酸基,代表高能磷酸键, -代表普通化学键。注意: 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。这种高能化合物在水解时,由于高能磷酸键的断裂,必然释放出大量的能量 。这种高能化合物形成时,即高能磷酸键形成时,必然吸收大量的能量。 2、 ATP与 ADP的相互转化:在酶的作用下, ATP 中远离 A 的高能磷酸键水解,释放出其中的能量,同时生成 ADP 和 Pi;在另一种酶的作用下, ADP接受能量与一个 Pi结合转化成 ATP。 ATP与 ADP相互转变的反应是不可逆的,反应式中物质可逆,能量不可逆。 ADP 和Pi可以循环利用,所以物质可逆;但是形成 ATP时所需能量17 / 33 绝不是 ATP 水解所释放的能量,所以能量不可逆。 (具体因为: (1)从反应条件看, ATP 的分解是水解反应,催化反应的是水解酶;而 ATP 是合成 反应,催化该反应的是合成酶。酶具有专一性,因此,反应条件不同。 (2)从能量看, ATP水解释放的能量是储存在高能磷酸键内的化学能;而合成 ATP 的能量主要有太阳能和化学能。因此,能量的来源是不同的。(3)从合成与分解场所的场所来看: ATP合成的场所是细胞质基质、线粒体 (呼吸作用 )和叶绿体 (光合作用 );而 ATP分解的场所较多。因此,合成与分解的场所不尽相同。 )3、 ATP的形成途径:对于动物和人来说, ADP 转化成 ATP 时所需要的能量,来自细胞内呼吸作用中分解有机物释放出的能量。对于绿色植物来说, ADP 转化成 ATP 时 所需要的能量,除了来自呼吸作用中分解有机物释放出的能量外,还来自光合作用。 4、 ATP分解时的能量利用:细胞分裂、根吸收矿质元素、肌肉收缩等生命活动。 5、 ATP 是新陈代谢所需能量的直接来源。 第三节、光合作用 名词: 1、光合作用:发生范围 (绿色植物 )、场所 (叶绿体 )、能量来源 (光能 )、原料 (二氧化碳和水 )、产物 (储存能量的有机物和氧气 )。 18 / 33 语句: 1、光合作用的发现: 1771 年英国科学家普里斯特利发现,将点燃的蜡烛与绿色植物一起放在密闭的玻璃罩内,蜡烛不容易熄灭;将小鼠与绿色植物一起放在玻璃 罩内,小鼠不容易窒息而死,证明:植物可以更新空气。 1864 年 ,德国科学家把绿叶放在暗处理的绿色叶片一半暴光,另一半遮光。过一段时间后,用碘蒸气处理叶片,发现遮光的那一半叶片没有发生颜色变化,曝光的那一半叶片则呈深蓝色。证明:绿色叶片在光合作用中产生了淀粉。 1880 年,德国科学家思吉尔曼用水绵进行光合作用的实验。证明:叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所,氧是叶绿体释放出来的。 20 世纪 30 年代美国科学家鲁宾卡门采用同位素标记法研究了光合作用。第一组相植物提供 H218O 和 CO2,释放的是18O2;第二组提供 H2O 和 C18O,释放的是 O2。光合作用释放的氧全部来自来水。 2、叶绿体的色素:分布:基粒片层结构的薄膜上 。色素的种类:高等植物叶绿体含有以下四种色素。 A、叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,包括叶绿素 a(蓝绿色 )和叶绿素 b(; B、类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,包括胡萝卜素和叶素 3、叶绿体的酶:分布在叶绿体基粒片层膜上 (光反应阶段的酶 )和叶绿体的基质中 (暗反应阶段的酶 )。 4、光合作用19 / 33 的过程:光反应阶段 a、水的光解: 2H2O 4H+O2(为暗反应提供氢 )b、 ATP 的形成: ADP+Pi+光能 ATP(为 暗反应提供能量 )暗反应阶段: a、 CO2 的固定: CO2+C5 2C3b、C3 化合物的还原: 2C3+H+ATP (CH2O)+C55、光反应与暗反应的区别与联系:场所:光反应在叶绿体基粒片层膜上,暗反应在叶绿体的基质中。条件:光反应需要光、叶绿素等色素、酶,暗反应需要许多有关的酶。物质变化:光反应发生水的光解和 ATP的形成,暗反应发生 CO2的固定和 C3化合物的还原。能量变化:光反应中光能 ATP 中活跃的化学能,在暗反应中 ATP 中活跃的化学能 CH2O中稳定的化学能。联系:光反应产物 H是暗反应 中 CO2 的还原剂,ATP为暗反应的进行提供了能量,暗反应产生的 ADP 和 Pi为光反应形成 ATP 提供了原料。 6、光合作用的意义:提供了物质来源和能量来源。维持大气中氧和二氧化碳含量的相对稳定。对生物的进化具有重要作用。总之,光合作用是生物界最基本的物质代谢和能量代谢。 7、影响光合作用的因素:有光照 (包括光照的强度、光照的时间长短 )、二氧化碳浓度、温度 (主要影响酶的作用 )和水等。这些因素中任何一种的改变都将影响光合作用过程。如:在大棚蔬菜等植物栽种过程中,可采用白天适当提高温度、夜间适当降低温度 (减少呼吸作 用消耗有机物 )的方法,来提高作物的产量。再如,二氧化碳是光合作用不可缺少的原料,在一定范围内20 / 33 提高二氧化碳浓度,有利于增加光合作用的产物。当低温时暗反应中 (CH2O)的产量会减少,主要由于低温会抑制酶的活性;适当提高温度能提高暗反应中 (CH2O)的产量,主要由于提高了暗反应中酶的活性。 8、光合作用过程可以分为两个阶段 ,即光反应和暗反应。前者的进行必须在光下才能进行,并随着光照强度的增加而增强,后者有光、无光都可以进行。暗反应需要光反应提供能量和 H,在较弱光照下生长的植物,其光反应进行较慢,故当提高二氧化碳 浓度时,光合作用速率并没有随之增加。光照增强,蒸腾作用随之增加,从而避免叶片的灼伤,但炎热夏天的中午光照过强时,为了防止植物体内水分过度散失,通过植物进行适应性的调节,气孔关闭。虽然光反应产生了足够的 ATP和 H,但是气孔关闭, CO2 进入叶肉细胞叶绿体中的分子数减少,影响了暗反应中葡萄糖的产生。 9、在光合作用中: a、由强光变成弱光时, 产生的 H、 ATP 数量减少,此时 C3还原过程减弱,而CO2仍在短时间内被一定程度的固定,因而 C3含量上升, C5含量下降, (CH2O)的合成率也降低。 b、 CO2浓度降低时, CO2固定减弱,因而产生的 C3 数量减少, C5 的消耗量降低,而细胞的 C3 仍被还原,同时再生,因而此时, C3 含量降低,C5含量上升。 【篇四:高中生物常用概念】 21 / 33 1诱变育种的意义:提高变异的频率,创造人类需要的变异类型,从中选择、培育出优良的生物品种。 2原核细胞与真核细胞相比最主要特点:没有核膜包围的典型细胞核。 3细胞分裂间期最主要变化: DNA的复制和有关蛋白质的合成。 4构成蛋白质的氨基酸的主要特点是:( a-氨基酸)都至少含一个氨基和一个羧基,并且都有一氨基酸和一个羧基连在同一碳原子上。 5核 酸的主要功能:一切生物的遗传物质,对生物的遗传性,变异性及蛋白质的生物合成有重要意义。 6细胞膜的主要成分是:蛋白质分子和磷脂分子。7选择透过性膜主要特点是:水分子可自由通过,被选择吸收的小分子、离子可以通过,而其他小分子、离子、大分子却不能通过。 8线粒体功能:细胞进行有氧呼吸的主要场所。 9叶绿体色素的功能:吸收、传递和转化光能。 10细胞核的主要功能:遗传物质的储存和复制场所,是细胞遗传性和代谢活动的控制中心。新陈代谢主要场所:细胞质基质。11细胞有丝分裂的意义:使亲代和子代保持遗传性状的稳定性。 12 ATP 的功能:生物体生命活动所需能量的直接来源。 13与分泌蛋白形成有关的细胞器:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。 14能产生 ATP 的细胞器(结构):线粒体、叶绿体、(细胞质基质(结构)能产生水的细胞器 *(结构):线粒体、叶绿体、核糖体、(细胞核(结构)能22 / 33 碱基互补配对的细胞器(结构):线粒体、叶绿体、核糖体、(细胞核(结构) 14确切地说,光合作用产物是:有机物 (一般是葡萄糖,也可以是氨基酸等物质 )和氧 15渗透作用必备的条件是:一是半透膜;二是半透膜两侧要有浓度差。16矿质元素是指:除 C、 H、 O外,主要由根系从土壤中吸收的元素。 17内环境稳态的生理意义:机体进行正常生命活动的必要条件。 18呼吸作用的意义是: ( 1)提供生命活动所需能量; ( 2)为体内其他化合物的合成提供原料。 19促进果实发育的生长素一般来自:发育着的种子。 20利用无性繁殖繁殖果树的优点是:周期短;能保持母体的优良性状。 21有性生殖的特性是:具有两个亲本的遗传物质,具更大的生活力和变异性,对生物的进化有重要意义。 22减数分裂和受精作用的意义是:对维持生物体前后代体细胞染色体数目的恒定性,对生物的遗传和变 异有重要意义。 23被子植物个体发育的起点是:受精卵生殖生长的起点是:花芽的形成24高等动物胚胎发育过程包括:受精卵卵裂囊胚原肠胚组织分化、器官形成幼体。 25羊膜和羊水的重要作用:提供胚胎发育所需水环境具防震和保护作用。 26生态系统中,生产者作用是:将无机物转变成有机物,将光能23 / 33 转变化学能,并储存在有机物中;维持生态系统的物质循环和能量流动。分解者作用是:将有机物分解成无机物,保证生态系统物质循环正常进行。 27 DNA 是主要遗传物质的理由是:绝大多数生物的遗传物质是 DNA,仅少数病毒遗传物质是 RNA。 28 DNA 规则双螺旋结构的主要特点是: ( 1) DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋成的双螺旋结构。 ( 2) DNA 分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。 ( 3) DNA分子两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,遵循碱基互补配对原则。 29 DNA 结构的特点是:稳定性 DNA 两单链有氢键等作用力;多样性 DNA 碱基对的排列顺序千变万化;特异性 特定的 DNA分子有特定的碱基排列顺序。 30遗传信息: DNA(基因)的脱氧核苷酸排列顺序。遗传密 码或密码子: mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基。 31 DNA复制的意义:使遗传信息从亲代传给子代,从而保持了遗传信息的连续性。 DNA 复制的特点:半保留复制,边解旋边复制,多起点多片段 32基因是:控制生物性状的遗传物质的基本单位,是有遗传效应的 DNA片段。 33基24 / 33 因的表达是指:基因使遗传信息以一定的方式反映到蛋白质的分子结构上,从而使后代表现出与亲代相同的性状。包括转录和翻译两阶段。 34遗传信息的传递过程: DNARNA蛋白质 35基因自由组合定律的实质:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互 不干扰的。在进行减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离,同时,非同源染色体上非等位基因自由组合。(分离定律呢?)36基因突变是指:由于 DNA分子发生碱基对的增添,缺失或改变,而引起的基因结构的改变。发生时间:有丝分裂间期或减数第一次分裂间期的 DNA复制时。意义:生物变异的根本来源,为生物进化提供了最初原材料。 37基因重组是指:在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。发生时间:减数第一次分裂前期或后期。意义:为生物变异提供了极其丰富的来源。这是形成生物多样性的重要原因 之一对生物的进化有重要意义。 38可遗传变异的三种来源:基因突变、基因重组、染色体变异。 39性别决定:雌雄异体的生物决定性别的方式。 40染色体组:细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,但是携带着控制一种生物生长发育、遗传和变异的全部信息,这样的一组染色体叫一个染色体组。单倍体基因组:由 24条双链的 DNA组成(包括 1-22号常染色体 DNA与 X、 Y性染色体 DNA)人类基因组:人体 DNA 所携带的全部遗传信息。25 / 33 人类基因组计划主要内容:绘制人类基因组四张图:遗传图、物理图、序列图、转录图。 DNA 测 序是测 DNA 上所有碱基对的序列。 41人工诱导多倍体最有效的方法:用秋水仙素来处理,萌发的种子或幼苗。 42单倍体是指:体细胞中含本物种配子染色体数目的个体。单倍体特点:植株弱小,而且高度不育。单倍体育种过程:杂种 F1 单倍体纯合子。单倍体育种优点:明显缩短育种年限。 43现代生物进化理论基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变。突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成。在这个过程中,突变和基因重组产生生物进 化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。 44物种是:指分布在一定的自然区域,具有一定形态结构和生理功能,而且在自然状态下能相互交配和繁殖,并能够产生可育后代的一群生物个体。 45达尔文自然选择学说意义:能科学地解释生物进化的原因,生物多样性和适应性。 46常见物种形成方式:种群小种群 (产生许多变异 )新物种 47种群是指:生活在同一地点的同种生物的一群个体。生物群落是指:在一定自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和。生态系统:生物群落与它 的无机环境相互作用而形成的统一整体。生物圈:地球上的全部生26 / 33 物和它们的无机环境的总和,是最大的生态系统。 48生态系统能量流动的起点是:生产者(光合作用)固定的太阳能。流经生态系统的总能量是:生产者(光合作用)固定太阳能的总量。 49研究能量流动的目的是:设法调整生态系统中能量流动关系,使能量持续、高效地流向对人类最有益的部分。如:草原上治虫、除杂草等。 50生态系统物质循环中的“物质”是指:组成生物体的 C、 H、 O、 N、 P、 S 等化学元素;“循环”是指在:生物群落与无机环境之间的循环;生态系统是指:生物圈,所以 物质循环带有全球性,又叫生物地球化学循环。(要求能写出碳循环、氮循环、硫循环图解) 51能量循环和能量流动关系:同时进行,彼此相互依存,不可分割。 52生态系统的结构包括:生态系统的成分,食物链和食物网。生态系统的主要功能:物质循环和能量流动食物网形成原因:许多生物在不同食物链中占有不同的营养级。 53生态系统稳定性:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。包括:抵抗力稳定性和恢复习稳定性等方面。 54生态系统之所以具有抵抗力稳定性,是因为生态系统内部具一定的自动调节能力。 55生态系统总是 在发展变化,朝着物种多样化,结构复杂化、功能完善化方向发展,它的结构和功能能保持相对稳定。 56池塘受到轻微的污染时,能通过物理沉降、化学分解和微生物的分解,很快消除污染。 57一种生物灭绝可通过同一营养级其27 / 33 他生物来替代的方式维持生态系统相对稳定。 58生物的多样性由地球上所有植物、动物和微生物,它们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统共同构成,包括遗传多样性,物种多样性和生态系统多样性。 意义:人类赖以生存和发展的基础,是人类及其子孙后代共有的宝贵财富。 59生物的富集作用是指:不易分解的化合物, 被植物体吸收后,会在体内不断积累,致使这类有害物质在生物体内的含量超过外界环境。随食物链的延长而加强。 60富营养化是指:因水体中 N、 P 等植物必需的矿质元素含量过多而使水质恶化的现象。 【篇五:高中生物知识点总结】 生物的基本特性生物体具有共同的物质基础和结构基础新陈代谢作用应激性生长、发育、生殖遗传和变异生物体都能适应一定的环境和影响环境生物体的基本组成物质中都有蛋白质和核酸。蛋白质是生命活动的主要承担者。核酸是遗传信息的携带者。细胞是生物体的结构和功能的基本单位。新陈代谢是活细中全部有序的化 学变化的总称。新陈代谢是生物体进行一切生命活动的基础。生物学发展三阶段:描述性生物学、实验生物学、分子生物学细胞学说 28 / 33 为研究生物的结构、生理、生殖和发育奠定了基础;物种起源 推动现代生物学的发展方面起了巨大作用;孟德尔; DNA 双螺旋结构;生物科学发展生物工程、医药、农业、能源开发与环保疫苗制造 核心:基因工程抗虫棉;石油草;超级菌生命的物质基础生物体的生命活动都有共同的物质基础化学元素在不同的生物体内,各种化学元素的含量相差很大。 分类:大量元素、微量元素化合物是生物体生命活动的物质基础 。化学元素能够影响生物体的生命活动。生物界和非生物界具有统一性和差异性化合物水、无机盐、糖类、脂类、蛋白质、核酸。水 自由水、结合水无机盐的离子对于维持生物体的生命活动有重要作用。糖类 单糖、二糖、多糖。脂质 脂肪、类脂、固醇自由水是细胞内的良好溶剂,可以把营养物质运送到各个细胞。维持细胞的渗透压和酸碱平衡,细胞形态、功能。糖类是构成生物体的重要成分,也是细胞的主要能源物质。脂肪是生物体内储存能量的物质;减少身体热量散失,维持体温恒定,减少内脏摩擦,缓冲外界压力。磷脂是构成细胞膜的重要成分。固醇 胆 固醇、维生素 D、性激素;维持正常新陈代谢和生殖过程。 蛋白质与核酸蛋白质和核酸都是高分子物质。蛋白质是细29 / 33 胞中重要的有机化合物,一切生命活动都离不开蛋白质。核酸是遗传信息的载体。蛋白质结构:氨基酸的种类、数目、排列和肽链的空间结构。蛋白质功能:催化、运输、调节、免疫、识别染色体是遗传物质的主要载体。生命的基本单位 细胞细胞是生物体的结构和功能的基本单位。细胞结构与功能细胞分类:真核生物、原核生物细胞具有非常精细的结构和复杂的自控功能。细胞只有保持完整性,才能够正常地完成各项生命活动。细胞膜结构:流动镶 嵌模型 磷脂、蛋白质。基本骨架:磷脂双分子层糖被的结构:蛋白质 +多糖。细胞壁:纤维素、果胶功能:流动性、选择透过性选择透过性:自由扩散(苯)、主动运输主动运输:能保证活细胞按照生命活动的需要,选择吸收所需要的营养物质,排除新陈代谢产生的废物和有害物质。糖被功能:保护和润滑、识别细胞质基质 营养物质细胞质基质是活细胞进行新陈代谢的主要场所。各种细胞器是完成其功能的结构基础和单位。线粒体是活细胞进行有氧呼吸的主要场所。叶绿体是细胞光合作用的场所。 内质网 光面:脂类、糖类合成与运输粗面:糖蛋白的加工 合成核糖体高尔基体液泡对细胞的内环境起着调节作用,可以使细胞保持一定的渗透压和膨胀状态。细胞核结构:核膜、核仁、染色质核膜 是选择透过性膜,但不是半透30 / 33 膜染色质 DNA+蛋白质染色质和染色体是细胞中同一种物质和不同时期的两种形态功能:核孔 核质之间进行物质交换的孔道。细胞核是遗传物质储存和复制的场所,是细胞遗传特性和细胞代谢活动的控制中心。细胞核在生命活动中起着决定作用。原核细胞主要特点是没有由核膜包围的典型细胞
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