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文档简介
生物必修一 复习提纲第一章 走进细胞1、细胞是生物体结构和功能的基本单位.l无细胞结构的病毒必需寄生在活细胞中才能生存.l单细胞生物(如:草履虫),单个细胞即能完成整个的生物体全部生命活动.l多细胞生物的个体依赖各种分化的细胞密切合作,共同完成一系列复杂的生命活动。 以人为例,起源于一个单细胞:受精卵,经过细胞的不断分裂与分化形成一个多细胞的生物个体.因此,生命活动离不开细胞;生命活动是建立在细胞的基础上的.2、生命系统的结构层次:细胞组织器官系统(植物没有系统)个体种群群落生态系统生物圈最基本的生命系统是:细胞 最大的生命系统是:生物圈3、细胞分类:根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核,把细胞分为原核细胞和真核细胞。类别原核细胞真核细胞细胞大小较小较大细胞核 (本质)无核膜包围的细胞核,无核仁、染色体有核膜包围的细胞核,有核仁、染色体遗传物质裸露的DNA ,位于拟核DNA与蛋白质结合成染色体,位于细胞核细胞质只有核糖体一种细胞器有核糖体、线粒体、叶绿体、液泡等多种细胞器,生物类群衣原体, 支原体, 蓝藻, 细菌,放线菌(一支蓝细线)动物,植物,真菌原核生物:由原核细胞构成的生物。比如: 乳酸菌、大肠杆菌、根瘤菌、 颤藻、发菜、念珠藻,蓝藻真核生物:由真核细胞构成的生物。比如: 酵母菌、霉菌、草履虫、变形虫4、光学显微镜的操作步骤:取镜安放对光(转动反光镜使视野明亮)低倍物镜观察(可调节粗准焦螺旋、细准焦螺旋)将目标移至视野中央(偏哪往哪移)转动转换器,换成高倍物镜调节光圈、反光镜调节细准焦螺旋至物像清晰后观察5、细胞学说建立者是施莱登和施旺,揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性。细胞学说内容:(1)一切动植物都是由细胞构成的。 (2)细胞是一个相对独立的单位 (3)新细胞可以从老细胞产生。第二章 组成细胞的分子1、组成细胞的元素大量无素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg微量无素:Zn、Fe、Mn、Cu 、B、Mo(新铁门,桐木盆)主要元素:C、H、O、N、P、S 基本元素:C、H、O、N最基本元素:C 占干重的48.%,生物大分子以碳链为骨架细胞干重中,含量最多元素为C,鲜重中含最最多元素为O统一性:构成生物体的元素在无机自然界都可以找到,没有一种是生物所特有的。 差异性:组成生物体的元素在生物体体内和无机自然界中的含量相差很大。 水:一切生命活动离不开水,是细胞中含量最大的化合物无机物 无机盐:对维持生物体的生命活动有重要作用2、组成细胞的化合物 蛋白质:生命活动的主要承担者生物性状的体现者。是细胞中干重含量最大的化合物,是含量最多的有机物有机物 核酸:遗传信息的携带者 糖类:主要的能源物质 脂质:主要的储能物质3、鉴别实验原理: 某些化学试剂能与生物组织中的有关有机化合物发生特定的颜色反应。有机物试剂成分实验现象常用材料蛋白质双缩脲试剂A: 0.1g/mL NaOH紫色大豆鸡蛋B: 0.01g/mL CuSO4脂肪苏丹橘黄色花生苏丹红色还原糖斐林试剂甲:0.1g/mL NaOH砖红色沉淀苹果、梨、乙:0.05g/mL CuSO4淀粉碘液I2蓝色马铃薯顺口溜:斐林试剂还原糖,生成红色很方便;苏丹,脂肪黄;双缩脲,蛋白紫。具有还原性的糖:葡萄糖、麦芽糖、果糖4、蛋白质组成蛋白质的基本单位: 氨基酸 约20种 ( ) ( ) 氨基酸的结构通式在蛋白质的形成过程中,一个氨基酸的羧基(COOH)和另一个氨基酸的氨基(NH2)相连接,同时脱去一分子水,这种结合方式叫做脱水缩合.肽键: 假设一个蛋白质分子是由n个氨基酸脱水缩合而来若蛋白质只有1条肽链: 脱去水分子数=肽键数=n1若蛋白质含有m条肽链:脱去水分子数=肽键数=nm假设氨基酸的平均分子量为a,含有的氨基酸数为n则蛋白质的分子量= an18(nm) 即:氨基酸的总分子量减去脱去的水分子总量蛋白质结构的多样性:组成蛋白质的氨基酸种类,数目,排列顺序不同;肽链的条数、盘曲折叠方式不同;蛋白质的空间结构千差万别功能:构成细胞和生物体:如细胞膜、染色体、肌肉中的蛋白质;运输作用:如血红蛋白、载体蛋白;催化作用:如各种酶;调节作用:如胰岛素、生长激素等;免疫作用:如抗体。顺口溜:狗用嘴调面5、核酸元素组成C、H、O、N、P等分类脱氧核糖核酸(DNA双链)核糖核酸(RNA单链)基本单位脱氧核糖核苷酸核糖核苷酸成分磷酸 磷酸基团(相同)五碳糖脱氧核糖核糖含氮碱基A、T、C、GA、U、C、G存在主要存在于细胞核,少量在线粒体和叶绿体中。甲基绿主要存在于细胞质中。吡罗红功能核酸是携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中有极其重要的作用。注意:核苷酸的排列顺序是千变万化的。核苷酸的排列顺序就代表了遗传信息。有细胞结构的生物的遗传物质都是DNA,病毒的遗传物质是DNA或RNA,因此DNA是主要的遗传物质。4、糖类元素分类常见种类分布CHO单糖五碳糖核糖组成RNA的成分脱氧核糖组成DNA的成分六碳糖葡萄糖细胞中都有,主要的能源物质果糖植物细胞半乳糖动物细胞二糖麦芽糖 发芽的小麦、谷物蔗糖甘蔗、甜菜乳糖人和动物的乳汁多糖淀粉植物粮食作物的种子、变态根或茎等储藏器官中纤维素植物细胞的细胞壁中,起支持保护作用糖原肝糖原动物的肝脏中,储存能量调节血糖肌糖原动物的肌肉组织中注意:主要能源:糖类 重要能源:葡萄糖 直接能源:ATP 根本能源:阳光5、脂质脂质分类元素常见种类功能脂肪C、H、O储能物质;保温;缓冲;减压磷脂C、H、ON、P构成生物膜(细胞膜、液泡膜、线粒体膜等)的重要成分固醇胆固醇构成细胞膜,参与血液中脂质的运输性激素维持生物第二性征,促进生殖器官发育及生殖细胞的形成维生素D促进人和动物肠道对Ca和P的吸收6、水水存在形式特点功能联系自由水(约95)以游离形式存在,可以自由流动1、细胞内的良好溶剂2、参与细胞内多种化学反应3、运送养料和代谢废物4、为细胞的生活提供液体环境它们可相互转化;代谢旺盛时自由水含量增多,反之,含量减少。结合水(约4.5)和细胞中其他物质结合细胞结构的重要组成成分7、无机盐(绝大多数以离子形式存在)功能:构成某些重要的化合物,如:叶绿素、血红蛋白等维持生物体的生命活动(如:动物缺钙会抽搐)维持酸碱平衡,调节渗透压。如:高温作业大量出汗的工人要喝淡盐水 第三章 细胞的基本结构细胞壁(植物特有): 纤维素+果胶,支持和保护作用成分:脂质(主要是磷脂)、蛋白质、少量糖类细胞膜 作用:将细胞与外界环境分隔开;控制物质进出;进行细胞间信息交流;真核 细胞质基质: 有水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸和多种酶等物质,是活细胞进行新陈代谢的主要场所。细胞 细胞质 分工:线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、核糖体、溶酶体、中心体、液泡、溶酶体 细胞器 协调配合:分泌蛋白的合成与分泌;生物膜系统 核膜:双层膜,分开核内物质和细胞质 核孔:实现核质之间频繁的物质交流和信息交流细胞核 结构 核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关 染色质:由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体染色质和染色体是同样的物质在细胞不同时期的两种存在状态功能:是遗传信息库(遗传物质储存和复制的场所),是细胞代谢和遗传的控制中心;1、请画出几种重要的细胞器,写出其结构特点和功能:线粒体结构特点:功能:叶绿体结构特点:功能:高尔基体结构特点:功能:内质网结构特点:功能:核糖体结构特点:功能:中心体结构特点:功能:液泡结构特点:功能:溶酶体结构特点:功能:2、消化酶、抗体等分泌蛋白合成需要4种细胞器:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。过程:3、生物膜系统概念:细胞膜、核膜、细胞器膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。 维持细胞内环境相对稳定功能 许多重要化学反应的位点 把各种细胞器分开,提高生命活动效率第四章 细胞的物质输入和输出1、渗透作用:水分子(溶剂分子)从低浓度的溶液通过半透膜进入高浓度溶液的现象。2、发生渗透作用的条件: 具有半透膜 膜两侧有浓度差3、原生质层:细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质。4、动物细胞的吸水和失水: 外界溶液浓度细胞内溶液浓度细胞失水皱缩外界溶液浓度=细胞内溶液浓度水分进出细胞处于动态平衡,形态不变 外界溶液浓度细胞内溶液浓度细胞吸水膨胀5、植物细胞质壁分离现象的原理:6、流动镶嵌模型:磷脂 蛋白质 糖类 磷脂双分子层 镶在磷脂双分子层表面 糖被(与细胞识别有关)(膜的基本支架) 部分或全部嵌入磷脂双分子层中贯穿于整个磷脂双分子层蛋白” 细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜: 结构特点:具有一定的流动性; 功能特点:选择透过性7、三种跨膜运输方式的比较:比较项目运输方向是否需要载体是否消耗能量代表例子自由扩散高浓度低浓度不需要不消耗O2、CO2、H2O、乙醇、甘油协助扩散高浓度低浓度需要不消耗葡萄糖进入红细胞主动运输低浓度高浓度需要消耗氨基酸、各种离子8、离子和小分子物质主要以被动运输(自由扩散、协助扩散)和主动运输的方式进出细胞;大分子和颗粒物质进出细胞的主要方式是胞吞作用和胞吐作用。第五章 细胞的能量供应和利用1、 本质:活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数为蛋白质,少数为RNA。 高效性:酶在降低反应的活化能方面比无机催化剂更显著,高效。 特性 专一性:每种酶只能催化一种或一类化学反应。酶 作用条件温和:适宜的温度,pH,最适温度(pH值)下,酶活性最高, 温度和pH偏高或偏低,酶活性都会明显降低,甚至失活。功能:催化作用,降低化学反应的活化能。 中文名称:三磷酸腺苷2、ATP 结构简式:,A表示腺苷,P表示磷酸基团,表示高能磷酸键 功能:直接给细胞的生命活动提供能量 水解酶ATP 与ADP的相互转化: ATP ADPPi能量 合成酶注意:这两个反应不是可逆反应,物质可循环利用,能量不可逆。ATP在细胞内含量很少,但在细胞内的转化速度很快,用掉多少马上形成多少。4、细胞呼吸: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,释放能量并生成ATP的过程。(能量一部分以热能形式散失,一部分用于合成ATP)比较有氧呼吸无氧呼吸场所细胞质基质、线粒体(主要)细胞质基质产物CO2,H2O,大量能量乳酸 或CO2和酒精、少量能量反应式C6H12O6+6O2+6 H2O 6CO2+12H2O+能量C6H12O62C3H6O3+少量能量C6H12O62C2H5OH+2CO2+少量能量过程第一阶段:1分子葡萄糖分解为2分子丙酮酸和少量H,释放少量能量,细胞质基质第二阶段:丙酮酸和水彻底分解成CO2和H,释放少量能量,线粒体基质第三阶段:H和O2结合生成水,大量能量,线粒体内膜第一阶段:1分子葡萄糖分解为2分子丙酮酸和少量H,释放少量能量,细胞质基质第二阶段:丙酮酸在不同酶催化作用下,分解成酒精和CO2或生成乳酸举例大多数细胞酵母菌既能有氧呼吸也能无氧呼吸乳酸菌、大肠杆菌、马铃薯块茎、骨骼肌细胞5、光合作用概念: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着能量的有机物,并释放出氧气的过程色素存在于:类囊体薄膜上 叶绿素a (蓝绿色) 叶绿素 主要吸收红光和蓝紫光3/4 叶绿素b (黄绿色)色素 胡萝卜素 (橙黄色) 类胡萝卜素主要吸收蓝紫光1/4 叶黄素 (黄色)图解: 条件:一定需要光光反应阶段 场所:类囊体薄膜,光合作用的过程比较 过程:(1)水的光解,水在光下分解成H和O2; (2)形成ATP:ADP+Pi+光能ATP 能量变化:光能变为ATP中活跃的化学能条件:有没有光都可以进行 场所:叶绿体基质 暗反应阶段 过程:(1)CO2的固定:1分子C5和CO2生成2分子C3(2)C3的还原:C3在H和ATP作用下,部分还原成糖类,部分又形成C5能量变化:ATP活跃的化学能转变成化合物中稳定的化学能总反应式: 6、 自养生物:可将CO2、H2O等无机物合成葡萄糖等有机物,如绿色植物(光合作用),硝化细菌(化能合成作用)。异养生物:不能将CO2、H2O等无机物合成葡萄糖等有机物,只能利用环境中现成的有机物来维持自身生命活动,如许多动物。自然界中少数种类的细菌,虽然细胞内没有色素,不能进行光合作用,但是能够利用体外环境中某些无机物氧化时释放的能量来制造有机物,这种合成作用叫做化能合成作用。如:硝化细菌、硫细菌、铁细菌。第六章 细胞的生命历程1、真核细胞的分裂方式有丝分裂:分裂过程中出现纺缍丝和染色体变化。如:体细胞、受精卵的分裂。(意义)亲代细胞的染色体经复制以后,平均分配到两个子细胞中去,由于染色体上有遗传物质DNA ,所以使前后代保持遗传性状的稳定性。减数分裂:特殊的有丝分裂,染色体复制一次,细胞连续分裂两次结果新细胞染色体数减半。如:有性生殖细胞(精子,卵细胞)的形成。无丝分裂:分裂过程中没有出现纺缍丝和染色体变化。如:蛙的红细胞。2、细胞周期:连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始到下次分裂完成时为止。一个细胞周期包括分裂间期和。分裂间期历时长,分裂期较短。3、植物细胞有丝分裂过程:分裂间期:完成DNA复制及有关蛋白质合成,染色体数目不增加,DNA加倍。 前期:核膜核仁逐渐消失,出现纺缍体及染色体,染色体散乱排列。 中期:染色体着丝点排列在赤道板上,染色体形态比较稳定,数目分裂期 比分裂期较清晰便于观察后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目加倍末期:核膜,核仁重新出现,纺缍体,染色体逐渐消失。顺口溜:膜仁消失现两体,形定数晰赤道齐,点裂数增均两极,两体消失膜仁现4、动物细胞有丝分裂过程:动物细胞植物细胞前期:纺锤体的形成方式不同由两组中心粒发出的星射线构成纺锤体由细胞两极发出的纺锤丝构成纺锤体末期:细胞质的分裂方式不同由细胞膜向内凹陷把亲代细胞缢裂成两个子细胞由细胞板形成的细胞壁把亲代细胞分
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