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高中生物会考复习重点知识资料同学们,生物学科是一门探索生命奥秘、揭示生命规律的基础学科。面对即将到来的会考,系统梳理核心知识,突出重点难点,不仅能帮助你们巩固所学,更能提升对生命世界的认知。这份复习资料旨在为大家提供一个清晰的知识框架和实用的复习指引,希望能助力你们从容应考,取得理想成绩。一、细胞的分子组成与结构生命活动的基本单位是细胞,理解细胞的分子组成和结构是学好生物学的基石。(一)细胞的分子组成1.组成细胞的元素:大量元素如碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、钙、镁等,微量元素如铁、锰、锌、铜、硼、钼等。碳是构成细胞的最基本元素,因为碳链是生物大分子的基本骨架。2.水和无机盐:水是细胞中含量最多的化合物,以自由水和结合水两种形式存在。自由水是良好溶剂,参与生化反应,运输物质;结合水是细胞结构的重要组成成分。无机盐大多以离子形式存在,对维持细胞和生物体的生命活动(如渗透压、酸碱平衡)具有重要作用,有些还是某些复杂化合物的组成成分。3.糖类:主要的能源物质,分为单糖(如葡萄糖、果糖)、二糖(如蔗糖、麦芽糖、乳糖)和多糖(如淀粉、糖原、纤维素)。淀粉是植物细胞的储能物质,糖原是动物细胞的储能物质,纤维素是植物细胞壁的主要成分。4.脂质:包括脂肪、磷脂和固醇等。脂肪是细胞内良好的储能物质,还具有保温、缓冲和减压的作用。磷脂是构成细胞膜和细胞器膜的重要成分。固醇类物质如胆固醇、性激素、维生素D等,在细胞的生命活动中具有重要调节作用。5.蛋白质:生命活动的主要承担者。其基本组成单位是氨基酸,约有二十种。氨基酸通过脱水缩合形成肽链,肽链经过盘曲折叠形成具有一定空间结构的蛋白质。蛋白质结构具有多样性(原因:氨基酸的种类、数目、排列顺序及肽链的空间结构不同),决定了其功能的多样性,如催化(酶)、运输(血红蛋白)、调节(胰岛素)、免疫(抗体)、结构(肌肉蛋白)等。6.核酸:遗传信息的携带者,分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。基本组成单位是核苷酸。DNA主要分布在细胞核中,RNA主要分布在细胞质中。(二)细胞的基本结构1.细胞膜:主要由脂质(磷脂双分子层为基本支架)和蛋白质组成,还有少量糖类。其功能包括将细胞与外界环境分隔开、控制物质进出细胞、进行细胞间的信息交流。细胞膜的结构特点是具有一定的流动性,功能特点是具有选择透过性。2.细胞器:*线粒体:双层膜结构,是有氧呼吸的主要场所,被称为“动力车间”。*叶绿体:双层膜结构,是绿色植物进行光合作用的场所,被称为“养料制造车间”和“能量转换站”。(主要存在于植物叶肉细胞中)*内质网:单层膜结构,是蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”。*高尔基体:单层膜结构,主要对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”。与植物细胞壁的形成有关,与动物细胞分泌物的形成有关。*核糖体:无膜结构,是合成蛋白质的场所。*溶酶体:单层膜结构,内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌,是“消化车间”。*液泡:主要存在于植物细胞中,单层膜结构,内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等物质,可调节植物细胞内的环境,充盈的液泡还可以使植物细胞保持坚挺。*中心体:存在于动物细胞和某些低等植物细胞中,无膜结构,与细胞的有丝分裂有关。3.细胞核:细胞的控制中心。由核膜(双层膜,其上有核孔,是大分子物质进出细胞核的通道)、核仁(与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关)、染色质(主要由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体)组成。细胞的代谢和遗传,都与细胞核密切相关。二、细胞的生命历程细胞的生命历程包括细胞的增殖、分化、衰老、凋亡等。(一)细胞增殖1.细胞周期: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,为一个细胞周期。包括分裂间期(占细胞周期的大部分时间,主要进行DNA的复制和有关蛋白质的合成)和分裂期。2.有丝分裂:真核生物进行细胞分裂的主要方式。分裂过程中,染色体复制一次,细胞分裂一次,产生两个与亲代细胞染色体数目相同的子细胞。分裂期可分为前期(核膜核仁消失,染色体出现,纺锤体形成)、中期(染色体的着丝点排列在赤道板上,染色体形态稳定、数目清晰,便于观察)、后期(着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为两条子染色体,分别向细胞两极移动)、末期(染色体和纺锤体消失,核膜核仁重新出现,细胞一分为二)。有丝分裂的意义在于将亲代细胞的染色体经过复制(实质为DNA的复制)之后,精确地平均分配到两个子细胞中,保证了亲子代细胞之间遗传物质的稳定性。(二)细胞分化在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程,叫做细胞分化。细胞分化的实质是基因的选择性表达。细胞分化是生物个体发育的基础,使多细胞生物体中的细胞趋向专门化,有利于提高各种生理功能的效率。(三)细胞的衰老和凋亡1.细胞衰老:细胞衰老是细胞生命活动的必然规律。衰老细胞的主要特征有:细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小;细胞内多种酶的活性降低;细胞内的色素逐渐积累;细胞呼吸速率减慢,细胞核体积增大,核膜内折,染色质收缩、染色加深;细胞膜通透性改变,物质运输功能降低。2.细胞凋亡:由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,也称为细胞编程性死亡。细胞凋亡对于多细胞生物体完成正常发育,维持内部环境的稳定,以及抵御外界各种因素的干扰都起着非常关键的作用。三、新陈代谢新陈代谢是生物体内全部有序的化学变化的总称,包括物质代谢和能量代谢。(一)酶与ATP1.酶:活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA。酶具有高效性、专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应),并且需要适宜的温度和pH等条件。过酸、过碱或温度过高,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活。低温会抑制酶的活性,但酶的空间结构稳定,在适宜温度下酶的活性可以恢复。2.ATP:三磷酸腺苷的英文缩写,是细胞内的一种高能磷酸化合物。结构简式为A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表高能磷酸键。ATP是细胞生命活动的直接能源物质。ATP与ADP可以相互转化,这一过程伴随着能量的释放与储存。(二)光合作用1.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,并且释放出氧气的过程。2.场所:叶绿体。叶绿体中的色素(叶绿素a、叶绿素b、叶黄素、胡萝卜素)能吸收、传递和转化光能。3.过程:可分为光反应阶段和暗反应阶段。*光反应阶段:必须有光才能进行,场所是类囊体的薄膜上。主要过程是水的光解(产生氧气和[H])和ATP的合成(利用光能将ADP和Pi合成ATP)。*暗反应阶段:有光无光都能进行,场所是叶绿体基质。主要过程是二氧化碳的固定(二氧化碳与五碳化合物结合生成三碳化合物)和三碳化合物的还原(在[H]和ATP的作用下,三碳化合物被还原成糖类等有机物)。4.影响因素:光照强度、二氧化碳浓度、温度等。(三)细胞呼吸1.概念: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,释放出能量并生成ATP的过程。2.类型:包括有氧呼吸和无氧呼吸。*有氧呼吸:细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放大量能量,生成大量ATP的过程。全过程分为三个阶段:第一阶段在细胞质基质中进行,葡萄糖分解为丙酮酸和少量[H],释放少量能量;第二阶段在线粒体基质中进行,丙酮酸和水彻底分解成二氧化碳和[H],释放少量能量;第三阶段在线粒体内膜上进行,前两个阶段产生的[H]与氧结合生成水,释放大量能量。*无氧呼吸:细胞在无氧条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物不彻底地氧化分解,产生少量能量的过程。场所是细胞质基质。动物细胞无氧呼吸的产物是乳酸;植物细胞(如酵母菌)无氧呼吸的产物一般是酒精和二氧化碳。四、遗传的细胞基础与分子基础遗传是生物的基本特征之一,其细胞基础是减数分裂,分子基础是DNA。(一)减数分裂与受精作用1.减数分裂:进行有性生殖的生物,在产生成熟生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞连续分裂两次。减数分裂的结果是,成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。2.精子的形成过程:发生在睾丸中。精原细胞经过减数第一次分裂(同源染色体联会、形成四分体、同源染色体分离、非同源染色体自由组合),产生两个次级精母细胞;再经过减数第二次分裂(类似于有丝分裂,着丝点分裂,姐妹染色单体分开),产生四个精细胞,精细胞变形后成为精子。3.卵细胞的形成过程:发生在卵巢中。卵原细胞经过减数第一次分裂,产生一个次级卵母细胞和一个极体;次级卵母细胞经过减数第二次分裂产生一个卵细胞和一个极体,同时第一次分裂产生的极体也分裂为两个极体。最终一个卵原细胞只形成一个卵细胞。4.受精作用:卵细胞和精子相互识别、融合成为受精卵的过程。受精作用的实质是精子的细胞核与卵细胞的细胞核相融合。通过受精作用,受精卵中的染色体数目又恢复到体细胞中的数目,其中一半来自父方,一半来自母方。这对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的。(二)DNA是主要的遗传物质1.肺炎双球菌的转化实验和噬菌体侵染细菌的实验等经典实验,证明了DNA是遗传物质。某些病毒(如烟草花叶病毒)只含有RNA和蛋白质,它们的遗传物质是RNA。因此,DNA是主要的遗传物质。2.DNA分子的结构:由两条反向平行的脱氧核苷酸链盘旋成双螺旋结构。磷酸和脱氧核糖交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对有一定的规律:A(腺嘌呤)一定与T(胸腺嘧啶)配对,G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对。这就是碱基互补配对原则。3.DNA分子的复制:以亲代DNA分子为模板合成子代DNA分子的过程。复制过程是边解旋边复制,遵循碱基互补配对原则。DNA分子独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板,通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行。DNA分子通过复制,将遗传信息从亲代传给了子代,从而保持了遗传信息的连续性。(三)基因的表达1.基因:是有遗传效应的DNA片段。基因在染色体上呈线性排列。2.基因控制蛋白质的合成:包括转录和翻译两个过程。*转录:在细胞核内,以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。转录的产物有mRNA(信使RNA)、tRNA(转运RNA)、rRNA(核糖体RNA)。*翻译:在细胞质中,以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。mRNA上3个相邻的碱基决定一个氨基酸,这3个碱基称为一个密码子。tRNA能识别密码子并转运相应的氨基酸。核糖体是翻译的场所。3.中心法则:遗传信息从DNA流向DNA,即DNA的复制;也可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。后来中心法则又补充了遗传信息从RNA流向RNA以及从RNA流向DNA两条途径。五、遗传的基本规律孟德尔通过豌豆杂交实验,发现了基因的分离定律和自由组合定律。(一)基因的分离定律1.相对性状:一种生物的同一种性状的不同表现类型。2.孟德尔一对相对性状的杂交实验:纯种高茎豌豆与纯种矮茎豌豆杂交,F1全为高茎;F1自交,F2中高茎与矮茎的比例约为3:1。3.对分离现象的解释:生物的性状是由遗传因子(后来称为基因)决定的;体细胞中基因是成对存在的;生物体在形成生殖细胞——配子时,成对的基因彼此分离,分别进入不同的配子中;受精时,雌雄配子的结合是随机的。4.基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。(二)基因的自由组合定律1.孟德尔两对相对性状的杂交实验:纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆杂交,F1全为黄色圆粒;F1自交,F2中出现黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒四种表现型,比例约为9:3:3:1。2.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;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。(三)性别决定与伴性遗传1.性别决定:生物的性别通常是由性染色体决定的。人和果蝇的性别决定方式是XY型,女性(雌性)的性染色体组成为XX,男性(雄性)的性染色体组成为XY。2.伴性遗传:基因位于性染色体上,所以遗传上总是和性别相关联,这种现象叫做伴性遗传。如人类的红绿色盲、抗维生素D佝偻病等。红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病,其遗传特点是男性患者多于女性患者,且具有交叉遗传的现象(男性患者的致病基因通过女儿传给外孙)。六、生物的进化生物进化的理论核心是达尔文的自然选择学说。(一)现代生物进化理论的主要内容1.种群是生物进
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