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文档简介
必修1《分子与细胞》
第2章细胞的化学组成
第1节细胞中的原子和分子
一、组成细胞的元素
1、细胞中的大量元素:C、H、0、N、P、Ca(S),基本元素:C、H、
0、N,最基本兀素:C,
一L占细胞鲜重最妄的元素是0、C、H,占细胞干重最多的元素是
C、0、(N)H。
3、C是细胞最基本元素的原因:组成生物大分子的每一个单体都
以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,碳在生物大分子中有
着重要的作用。碳原子的4个价电子可与多种原子结合,也可与其他
碳原子结合。碳原子之间可以单键相结合,也可以双键或三键相结合,
形成不同长度的链状、分支链状或环状结构,这些结构称为有机物的
碳骨架。
二、组成细胞的水和无机盐
1、组成细胞的化合物中含量最多的化合物、含量最多的无机物是
晅;含量最多的有机物、干重最多的化合物是蛋白质。
2、水的存在状态:自由水、结合水。
3、水的作用:①组成细胞结构的重要成分;②良好溶剂;③化学
反应的介质或反应物;④物质运输的介质。
4、细胞中的大多数无机盐以离子形式存在,少数以结合态形
式存在。
5、无机盐的作用:①维持酸碱平衡;如缓冲溶液H£()3-NaHCA;
②合成有机物的原料,如P0广是合成核酸的原料,Mg?,是合成叶绿素
的原料;③合成某些特殊功能物质的原料。如血红蛋白中Fe2+。
第2节细胞中的生物大分子
一、细胞中的糖类与脂质
糖类脂质
组成元C、H、0主要是C、H、0,有的还有P、N
素
分类单糖:核糖、脱氧核糖、脂肪:是最常见的脂质。是细胞
葡萄糖、果糖、半乳糖。内的良好的储能物质,还具有保
二糖:麦芽糖(2个葡萄温、缓冲、减压等作用。
糖)、磷脂:构成生物膜的重要成分
蔗糖(葡萄糖+果固醇类(胆固醇、性激素和维生
糖)素D):在细胞营养、调节和代谢
乳糖(葡萄糖+半乳中具有重要功能。
糖)
作用①组成细胞的结构物质①组成细胞的结构物质
②能源物质;②能源物质;
③储能物质③储能物质
④调节物质
二、蛋白质的结构和功能
(一)氨基酸及种类
1、组成元素:都有CHON,但多数还含有S,有的含有Fe、P等其
他元素。
2、在生物体内组成蛋白质的氨基酸约有20种。请写出其通
式:o
3、氨基酸的结构特点是:每种氨基酸分子至少含有都一个氨基和
一个竣基,并且鄢有一个氨基和一个竣基连接在同一个碳原子上。
(二)从氨基酸到蛋白质
1、化学反应式:
2、氨基酸之间结合方式叫做脱水缩合,连接两个氨基酸的化学键
肽键。
3、蛋白质分子结构多样性的原因是:①组成蛋白质的氨基酸种类
不同,②氨基酸数目成百上千,③氨基酸排列顺序千变万化,④构成
蛋白质的多肽链在数目和空间结构上的不同。
4、蛋白质的功能
①是构成细胞和生物体结构的重要物质(结构蛋白):如细胞膜中
的蛋白质,染色体中的蛋白质等;
②催化作用:如催化各种生化反应的绝大多数酶;
③运输作用:如细胞膜上的载体蛋白、运输氧气的血红蛋白等;
④运动作用:肌肉细胞中的蛋白质等;
⑤调控作用,能够调节机体的生命活动:如生长激素、胰岛素等
激素、细胞膜上的受体蛋白等;
⑥防御功能:如抗体、淋巴因子等。
(三)氨基酸脱水缩合形成多肽过程中的有关计算
(1)对于刀个氨基酸来讲,至少有生个氨基和2个竣基;
(2)〃个氨基酸分子缩合成一条肽,失去的水分子数=应侬=4
二2,至少有工个氨基和上个短基;
(3)〃个氨基酸分子缩合成/条肽链,失去的水分子数=9例攵
=n-X,至少有X个氨基和工个竣基;
(4)〃个氨基酸分子缩合成环状肽时,失去的水分子数=血缪
=n,氨基和竣基数与R基团有关;
(5)蛋白质完全水解时所需要的水分子数等于该蛋白质形成时脱
去的水分子数。
(6)蛋白质合成过程中相对分子质量的变化:氨基酸的平均相对
分子质量为a,数目为肽链数为X则蛋白质的相对分子质量为:a-n
—18,(n—X).o
(7)氨基酸与对应的DNA及mRNA片段中碱基数目之间的关系:
DNA(基因):mRNA:氨基.酸=6'.3'.1.
三、核酸的结构和功能
1、元素:CHONP
2、种类:核糖核酸(RNA)、脱氧核糖核酸(DNA)
3、组成单位:核糖核昔酸、脱氧核糖核甘酸;结构简
式o
4、分布:DNA主要分布在细胞核中(染色体上),细胞质的线粒
体、叶绿体中含少量DNA。原核细胞中的DNA位于细胞内的拟核。
RNA主要分布在细胞质中,细胞核中(核仁)含有少量RNA。
5、功能:DNA是绝大多数生物的遗传物质。
RNA的功能:①少数病毒的遗传物质,②传递遗传信息,控制蛋白
质合成(mRNA、tRNA、rRNA),③化学放应的催化剂。
第3章细胞的结构和功能
第1节生命活动的基本单位一一细胞
1、细胞学说的建立过程:
1665年,英国科学家胡克:制造显微镜,看到细胞;
1838年,德国科学家施莱登:植物是由细胞构成的;
1839年,德国科学家施旺:动物和植物都是细胞的集合体;
1858年,德国科学家魏尔肖:细胞只能来自细胞。
2、细胞学说:
一切动物和植物都是由细胞构成的;细胞是一切动植物的基
本单位,新细胞可以从老细胞中产生。
第2节细胞的类型和结构
一、原核细胞和真核细胞
原核细胞(原核生物)真核细胞(真核生物)
主要类群细菌、蓝藻等真菌、动物、植物等
无核膜、无核仁,称拟有核膜、有核仁,是真
细胞核
核正的核
有DNA(环状)、RNA,无有DNA(线性)、RNA,有
核酸与染色体
染色体染色体
细胞器与生物膜仅有核糖体、无生物膜有多种复杂的细胞器、
系统系统有生物膜系统
基因突变基因突变、基因重组、
变异类型
染色体变异
特别提醒:(1)病毒是没有细胞结构的生物,切记不能把他们看成原
核生物。(2)需氧性细菌等原核生物无线粒体,但是细胞膜上存在着
有氧呼吸酶,也能进行有氧呼吸。(3)蓝藻属于原核生物,无叶绿体,
有光合片层,也能进行光合作用。
二、细胞膜和细胞器
1、细胞膜成分:脂质50%,蛋白质40%,糖类2-4%。
2、细胞膜的功能:①保护作用,②物质交换,③信息交流。
3、细胞质基质的成分:水、无机盐、脂质、糖类、蛋白质、氨基
酸、核昔酸和多种酶等组成,呈胶质状态。
4、功能:①活细胞新陈代谢的主要场所:为新陈代谢的进行提供
所需的物质如ATP、核甘酸、氨基酸和一定的环境;
②能影响细胞的形状、分裂和运动,以及细胞器的转运等。
5、线粒体:形态:线状、棒状;结构:外膜、内膜、崎、基质(画
图)
存在:普遍存在于动植物细胞中(进行有氧呼吸的真核生物细胞中)
功能:①是细胞进行有氧呼吸的主要场所细胞生命活动所需能量,
有95%来自线粒体。
②有DNA,与细胞质遗传有关。
6、叶绿体:形态:球形、椭球形;结构:外膜、内膜、类囊体、
基粒、基质(圆图)
存在:存在于植物的叶肉细胞(幼茎皮层细胞)中
功能:①是细胞进行光合作用的场所,是细胞的养料制造车间和能
量转换站。
②有DNA,与细胞质遗传有关。
7、内质网:存在:绝大多数植物和动物细胞;意义:①扩大细胞
内膜面积,膜上附着许多酶,作为美的支架;②将细胞划分为不同的
区间,使条件不同的反应同时进行。
功能:①与蛋白质、脂质和糖类的合成有关;②是蛋白质的运输通
道。
8、高尔基体:①对蛋白质进行加工、分类、和包装、分泌;②植
物细胞与细胞壁的形成有关。
9、液泡:存在:主要存在于植物细胞中。
功能:①可以调节植物细胞内的环境;②充盈的液泡使植物细胞保
持坚挺。
10、溶酶体:内含多种“水解酶”,①自体吞噬,能分解衰老、损
伤的细胞器,②吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌,③内吞作用,消
化吞入的营养物质。
11、核糖体:是真、原核细胞都有的细胞器。核糖体附着在内质
网上或游离在细胞质基质中,其功能是蛋白质合成场所。
12、中心体:存在:动物细胞和某些低等植物细胞。
功能:与细胞有丝分裂有关。
总结:从功能上分(1)与细胞主动运输有关的细胞器:核糖体及线粒
体;(2)与细胞有丝分裂有关的细胞器:核糖体、中心体、高尔基体、
线粒体;(3)与蛋白质合成加工和分泌有关的细胞器:核糖体、内质
网、高尔基体、线粒体;(4)产生ATP的细胞器:叶绿体、线粒体;
细胞质基质不是细胞器;(5)能产生水的细胞器:核糖体、线粒体、
叶绿体;(6)能进行碱基互补配对的细胞器:核糖体、线粒体和叶绿
体。从分布上分(1)动植物细胞一般均有的细胞器:高尔基体、线粒
体、核糖体、内质网;(2)动物细胞核低等植物细胞特有的细胞器:
中心体;(3)植物细胞特有的细胞器:液泡、叶绿体;(3)从成分上
分:(1)含DNA的细胞器:叶绿体、线粒体;(2)含RNA的细胞器:
叶绿体、线粒体、核糖体;(3)含色素的细胞器:液泡、叶绿体。但
色素种类不同,液泡的色素不是叶绿素和类胡萝卜素,不能吸收光能。
三、细胞核
1、结构:①核膜:双层膜;②核孔:实现核质之间频繁的物质交
换和信息交流。遗传物质DNA不能通过。③核仁:RNA聚集,核糖
体中的RNA来自核仁,蛋白质合成旺盛的细胞中常有较大的核仁。核
仁在细胞分裂时周期性的消失与重建。④染色质:细胞核中容易被碱
性染料染成深色的物质,由DNA和蛋白质紧密结合而成(也含有少量
RNA)O显微镜下呈丝状。
2、功能:①是储存和复制遗传物质DNA的主要场所。
②是遗传特性的控制中心、细胞代谢的控制中心。
四、生物膜系统
1、概念:在真核细胞中,细胞膜、核膜以及内质网、高尔基体、
线粒体等由膜围绕而成的细胞器,在结构和和功能上是紧密联系的统
一整体,他们形成的结构体系称为细胞的生物膜系统。
2、结构上联系:各种生物膜在结构上存在着直接或间接的联系
3、功能上的联系:如分泌蛋白的合成、运输、分泌。
核糖体一内质网一高尔基体一细胞膜(线粒体提供能量)
4、生物膜系统的功能:
①在蛋白质的合成与运输中发挥重要作用;
②生物膜系统附着了多种多样的酶,各种生化反应得以有序而高效
的进行;
③细胞与外部环境进行物质运输、能量转换、信息传递等方面起着
重要的作用;
特别提醒:研究分泌蛋白的合成、运输、分泌所用实验方法为同位素
标记法。分泌蛋白的分泌为胞吐作用,不属于主动运输,体现了细胞
膜结构的流动性。
第3节物质的跨膜运输
一、被动运输和主动运输
被动运输
主动运输
自由扩散协助扩散
顺浓度梯度跨膜运输能逆浓度梯度跨
运输方向
膜运输
是否能自由通过磷
脂双分子层
是否需要载体
是否消耗细胞代谢
产生的能量
有无选择性
举例(意义)
拓展:主动运输和协助扩散需要载体,载体运动体现了膜结构的流动
性,载体的种类和数量决定跨膜物质的种类和数量,体现了膜功能上
的选择透过性。
二、成熟植物细胞的吸水和失水
原生质层相当于一层半透膜,通过原生质层,成熟植物细胞能与
外界溶液之间进行渗透作用而吸水和失水:当细胞外液浓度大于细胞
液浓度时,细胞失水;当细胞外液浓度小于细胞液浓度时,细胞吸水。
三、选择透过性:
水分子可以自由通过,一些离子和小分子也可以通过,而其他的
离子、小分子和大分子则不能通过。
三、胞吞和胞吐
1、胞吞:指细胞提取大分子时,首先是大分子物质与膜上的某种
蛋白质(受体)特异性结合,这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大
分子,然后小囊与膜分离,形成囊泡,进入细胞内部。也叫内吞作用。
如白细胞吞噬入侵的病原体(如细菌)、细胞碎片、衰老的细胞等。
2、胞吐:指细胞需要外排的大分子,先在细胞内形成囊泡,囊泡
移动到细胞膜处,与细胞膜融合,将大分子排出细胞。如促甲状腺激
素释放激素分泌蛋白、神经递质等。
第4章光合作用和呼吸作用
第1节ATP和酶
一、ATP分子的结构
ATP的全称:腺喋吟核昔三磷酸(三磷酸腺昔);结构简
式:,其中A代表:腺喋吟核昔(腺昔,
由腺喋吟和核糖结合而成),P代表:磷酸基,〜代表:高能磷酸
键。
二、ATP与ADP的相互转化
1、ATP水解和形成的反应式
为□
2、ATP在细胞内的含量是很少的。但ATP与ADP在细胞内的相互
转化却是十分迅速的,ATP的含量因而维持在一个相对稳定的、动态平
衡的水平,这对于构成细胞内稳定的供能环境具有十分重要的意义。
细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制,是生物界的共性。
三、ATP的形成途径
1、光合细菌、藻类、绿色植物:合成ATP的途径有光合作用和细
胞呼吸,能量来源有光能、有机物中的化学能。
2、人、动物、绝大多数细菌、真菌等异养生物:合成ATP的途径
是细胞呼吸;能量来源是有机物中的化学能。
四、ATP的利用
ATP水解释放的能量,直接为生物体的各种需能反应提供能量。
ATP中的能量可以直接转换成其他各种形式的能量:化学能(用于
细胞内DNA复制和转录、蛋白质、多糖等大分子有机物的合成等);机
械能(用于细胞内各种结构的运动);渗透能(如用于细胞的主动运输);
电能(用于生物发电,如神经冲动的传导、电解等动物体内产生的生
物电等);光能(生物用于发光的能量直接来自于ATP)。
五、酶与酶促反应
1、酶的概念:由活细胞产生的、具有催化活性的一类有机物(主
要是蛋白质,少数是RNA),又称为生物催化剂。
2、酶作用的实质:降低化学反应的活化能,使反应在较低能量水
平上进行。
3、酶的特性:①高效性(与无机催化剂相比);②特异性(一种
酶只能对一定的底物发生作用;原理:酶具有一定的空间结构,酶的
活性中心与底物分子在空间结构上有特殊的匹配关系);③易受温度、
pH等影响(低温只是使酶的活性降低,其空间结构并没有被破坏,在
适宜的温度下其活性可以恢复。而高温、过酸、过碱会使酶的空间结
构遭到破坏而永远失去活性。)
第2节光合作用
一、光合作用的探究历程
科学家实验过程及现象实验结论
①点燃的蜡烛与绿色植物一起,装
17[英]普利置密闭一蜡烛不熄灭;
植物更新空气
71斯特利②小鼠与绿色植物一起,装置密闭
f小鼠不易窒息。
植物只有绿叶
17[荷兰]英
500多次植物更新空气的实验在光下才能更
79格豪斯
新空气
18[德]萨克暗处理后的一半遮光,一半曝光,绿色叶片光合
64斯酒精浴脱绿后经碘蒸气处理,曝光作用产生淀粉
一半叶变蓝,遮光一半不变
水绵和好氧菌在黑暗和无空气的
环境中一起培养:02是叶绿体释
18[德]恩格①极细光束:好氧菌只集中叶绿体放的,叶绿体是
80尔曼被光束照射部位的附近;光合作用的场
②曝光:好氧菌集中在叶绿体所有所。
受光部位。
向植物提供:光合作用释放
19[美]鲁宾、
①、旷0、CO2f释放他的全部来自
39卡门
②、乩0、0802f释放。2水
20世
C02的碳光合作
纪用过程中转化
用供小球藻进行光合作用,然
的[美]卡尔14c
成有机物中碳
年文后追踪其放射性
的途径——卡
代尔文循环
二、光合色素与光能的捕获
绿叶中的色素包括叶绿素类胡萝卜素;前者包括叶绿素a(蓝绿色)
和叶绿素b(黄绿色),后者包括胡萝卜素(橙黄色)和叶黄素(黄色)。
叶绿素主要吸收和利用红光和蓝紫光。后者主要吸收和利用蓝紫
光。
三、光合作用的过程
1、光合作用的反应式:0
2、光合作用的过程:
比较项目光反应暗反应
区叶绿体类囊体的薄膜叶绿体基质
场所
另1上
条件需要光有光无光都能进行
反应产物[H];ATP;02C6Hl2。6、H20
乩0分解成和[H];CO2的固定:CO2+C5T3
物质变化ADP+Pi+光能-ATPC3的还原:C3-C6H12O6+H2O
ATP-ADP+Pi+能量
光能一ATP中活跃的化ATP中活跃的化学能一C6H12O6中
能量变化学能稳定的化学能
光反应为暗反应提供[H]和ATP;
联系
暗反应为光反应提供ADP+Pi;
光合作用的光能转变为有机物中化学能;
实质无机物转变为有机物。
四、影响光合作用的环境因素
外在因素:光照强度、C02浓度、温度等。
影响因素原理示意图解释
影响1光瞥点植物的光合作用
总
曾光
筱光补偿,/'合合
光反应阶作强度在一定范围内是
ft用
光照强度1
段,制约1/-A光照强度随着光照强度的增
软〜在黑暗中呼吸所放出的CO
放
[H]和ATP_____-力口,同化C02的速度也
的产生,进相应增加,但当光照
而制约暗强度达到一定时,光
反应合作用的强度不再随
着光照强度的增加而
增强。
在一定的范围
内,植物光合作用的
影响暗
强度随C02浓度的增
反应阶段,1
加而增加,达到一定
C()2浓度制约C3化
co,伽网浓度后,光合作用强
合物的生
度就不再增加,如C02
成
浓度继续升高,反而
要下降。
通过
影响酶活在一定的温度范
CO2—光合作用
吸
性进而影/呼吸作用围内,提高温度可以
温度
响光合作提高酶的活性,加快
用(主要影反应速度。
响暗反应)
氮是各种酶和
绿色ATP的重要组成成分;
光
合A
植物进行速磷是细胞膜和ATP的
率
光合作用重要组成成分。植物
_
矿质营养0
时,需要多矿质元素通过光合作用合成糖
种必需的类,以及将糖类的运
矿质元素输都需要钾。没有镁
不能合成叶绿素。
水是光
合作用的
原料;缺水
水会导致CO2//
供应不足
而影响光
合作用
多因素共同作用
高光强度
光
30c光raCO2
合
Hoic合售情度
*。2
速
n?c速褥情度
3ECO2
率
率
PQ光照强度PQ温度PQ光照强度
P点时,影响光合速率的因素应为横坐标所表示的因素。随其因子
的不断增强,光合速率不断提高,当到达Q点时,横坐标所表示的因
素,不再影响光合速率,要提高光合速率,可适当调整图示的其他因
子。温室栽培时,在一定的光照强度下,白天适当地提高温度,增加
光合酶的活性,提高光合速率,也可同时充入适量的C02,进一步提
高光合速率,当温度适宜时,可适当增加光照强度和C02浓度,以提
高光合速率。总之,要根据具体情况,通过增加光照强度,调节温度
或增加C02浓度等来充分提高光合速率,以达到增产的目的。
五'光合作用原理的应用:
提高光能利用率的措施:增加光照面积、延长光照时间、增强光
合作用效率。
提高光合作用效率的措施:控制光照强度、增加C02浓度、温度控
制、矿质元素的供应等。
第3节细胞呼吸
一、有氧呼吸
1、有氧呼吸是指细胞在有氧气的参与下,彻底氧化分解有机物,
产生C02和水,释放出能量,同时释放大量能量的过程。
2、有氧呼吸的反应简式可写
成:。
第一阶段第二阶段第三阶段
场所细胞质基质线粒体(基质)线粒体(内膜)
葡萄糖一2丙酮酸2丙酮酸+6H20f24制+602-
物质变
+4[H]6CO2+20[H]12H2O
化
能量变少量能量一ATP少量能量一ATP大量能量一ATP
化
3、有氧呼吸放出能量:Imol葡萄糖彻底氧化分解,放出287OKJ
的能量,有1161KJ能量储存于ATP,其余主要以热能形式散失。
二、无氧呼吸
1、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C2H50H(乙醇)和C02或c3H6。3(乳酸)
等物质,通知释放少量的过程
2反应式:产生酒
精;
产生乳酸。
三、无氧呼吸与有氧呼吸比较
项目有氧呼吸无氧呼吸
不同场所细胞质基质+线粒体细胞质基质
点氧气需要不需要(有氧存在是无氧
呼吸受抑制)
产物(乙醇)和
C02和H2OC2H50HC02
或C3H6。3(乳酸)
能量大量能量(2870KJ、少量能量(196.65KJ、
1161KJ)61.08KJ)
相同点本质相同;第一步反应相同。
四、细胞呼吸原理的应用
1、农作物生长:设法适当增强细胞呼吸,以促进作物的生长发
育。
2、粮食储藏和果蔬保鲜:设法降低细胞的呼吸强度,尽可能的
减少有机物的消耗。
3、光合作用与呼吸作用的关系:白天适当增温,夜间适当降温;
阴雨天降温等。
4、选用“创可贴”等敷料包扎伤口,既为伤口敷上了药物,又为
伤口创造了疏松透气的环境、避免厌氧病原菌的繁殖,从而有利于伤
口的痊愈。
5、微生物发酵须控制通气:酵母菌是兼性厌氧微生物。酵母菌在
适宜的通气、温度和pH等条件下,进行有氧呼吸并大量繁殖;在无氧
条件下则进行酒精发酵。醋酸杆菌是一种好氧细菌。在氧气充足和具
有酒精底物的条件下,醋酸杆菌大量繁殖并将酒精氧化分解成醋酸。
6、较深的伤口里缺少氧气,破伤风芽抱杆菌适合在这种环境中生
存并大量繁殖。所以,伤口较深或被锈钉扎伤后,患者应及时请医生
处理。
7、有氧运动是指人体细胞充分获得氧的情况下所进行的体育锻
炼。人体细胞通过有氧呼吸可以获得较多的能量。相反,百米冲刺和
马拉松长跑等无氧运动,是人体细胞在缺氧条件下进行的高速运动。
无氧运动中,肌细胞因氧不足,要靠乳酸发酵来获取能量。因为乳酸
能够刺激肌细胞周围的神经末梢,所以人会有肌肉酸胀乏力的感觉。
第5章细胞增殖、分化、衰老和凋亡
第1节细胞的增殖
一、有丝分裂
1、细胞周期是指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到
下一次分裂完成时为止,包括分裂间期和分裂期两个阶段。
2、分裂间期
分裂间期为分裂期进行进行活跃的物质准备,完成DNA复制和有
关蛋白质合成。
3、分裂期(请用科学而简洁的的语言描述各期的特点,能画出各
期的典型图像)
①前期:出现染色体和纺锤体;核仁、核膜逐渐消失;染色体散
乱在纺锤体中央。
②中期:纺锤丝牵引染色体运动,着丝点排列在赤道板上;染色
体形态稳定、数目清晰。
③后期:着丝点分裂、姐妹染色单体分开成为两条子染色体;染
色体平均分配到细胞两极(细胞每极的染色体的形态和数目完全相
同)。
④未期:染色体(逐渐变成染色质)和纺锤体消失;出现新的核
膜和核仁;一个细胞分裂成两个子细胞。
4、动植物细胞有丝分裂的比较
植物细胞动物细胞
由细胞两极的细胞质发出的纺锤丝由倍增(间期)的两组
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