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2026黑龙江新高考:生物高频考点大全

本文档是重点高中火箭班学科小组,通过对全国各省市历年高考真题进行梳理,精选总结出本学科高频考点、必考知识点,希望能助您轻松备战高考,事半功倍,顺利上岸。细胞的分子组成-蛋白质:基本组成单位是氨基酸,约20种,结构通式的特点是至少有一个氨基和一个羧基连在同一个碳原子上。氨基酸通过脱水缩合形成肽链,蛋白质结构多样性原因有氨基酸种类、数目、排列顺序以及肽链的空间结构不同。蛋白质功能多样,如催化(酶)、运输(血红蛋白)、免疫(抗体)等。-核酸:包括DNA和RNA两种。DNA主要分布在细胞核,基本组成单位是脱氧核苷酸,含有的碱基是A、T、C、G;RNA主要分布在细胞质,基本组成单位是核糖核苷酸,含有的碱基是A、U、C、G。核酸是细胞内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具有极其重要的作用。-糖类:动植物共有的糖有葡萄糖、核糖、脱氧核糖等;植物特有的是蔗糖、麦芽糖、淀粉、纤维素;动物特有的是乳糖、糖原。糖类是主要的能源物质,葡萄糖是细胞生命活动所需要的主要能源物质。-脂质:脂肪是良好的储能物质,还具有保温、缓冲和减压等作用;磷脂是构成细胞膜和多种细胞器膜的重要成分;固醇类包括胆固醇、性激素和维生素D等,胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输。细胞的结构-细胞膜:主要由脂质和蛋白质组成,还有少量糖类。其功能特点是选择透过性,结构特点是具有一定的流动性。细胞膜的功能有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。-细胞器:线粒体是有氧呼吸的主要场所,被称为“动力车间”;叶绿体是光合作用的场所;内质网与蛋白质、脂质和糖类的合成有关,也是蛋白质等的运输通道;高尔基体在动物细胞中与分泌物的形成有关,在植物细胞中与细胞壁的形成有关;核糖体是蛋白质合成的场所;溶酶体含有多种水解酶,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。-细胞核:是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。核膜是双层膜,把核内物质与细胞质分开;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,在细胞分裂前期高度螺旋化变成染色体,分裂末期染色体解螺旋变成染色质。细胞的代谢-物质进出细胞的方式:自由扩散如O₂、CO₂、H₂O等由高浓度向低浓度运输,不需要载体和能量;协助扩散如葡萄糖进入红细胞,需要载体但不需要能量;主动运输如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖等,需要载体和能量,能逆浓度梯度运输。-酶:本质大多数是蛋白质,少数是RNA。具有高效性、专一性,作用条件较温和,在最适温度和pH条件下,酶的活性最高。过酸、过碱或温度过高,酶会永久失活,低温只是抑制酶的活性。-ATP:结构简式是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是直接能源物质,细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP直接提供能量的。ATP与ADP相互转化时刻不停地发生并且处于动态平衡之中。-细胞呼吸:有氧呼吸分为三个阶段,场所分别是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜,总反应式为C₆H₁₂O₆+6O₂+6H₂O→6CO₂+12H₂O+能量。无氧呼吸在细胞质基质中进行,对于高等植物在水淹情况下可以进行短暂的无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,而动物细胞和马铃薯块茎、甜菜块根等无氧呼吸产生乳酸。-光合作用:分为光反应和暗反应阶段。光反应在类囊体薄膜上进行,生成ATP、[H]和O₂;暗反应在叶绿体基质中进行,包括二氧化碳的固定和C₃的还原。总反应式为6CO₂+12H₂O→C₆H₁₂O₆+6O₂+6H₂O。影响光合作用的环境因素有光照强度、温度、二氧化碳浓度等。细胞的生命历程-细胞的增殖:有丝分裂是真核生物进行细胞分裂的主要方式,包括分裂间期和分裂期(前期、中期、后期、末期)。分裂间期进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;前期染色体出现,纺锤体形成,核膜、核仁消失;中期染色体的着丝点排列在赤道板上,染色体形态固定、数目清晰;后期着丝点分裂,姐妹染色单体分开,染色体数目加倍;末期染色体解螺旋变成染色质,纺锤体消失,核膜、核仁重新出现。-细胞的分化: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。细胞分化的实质是基因的选择性表达,细胞分化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。-细胞的衰老和凋亡:细胞衰老的特征有细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小;多种酶活性降低;色素积累;呼吸速率减慢,细胞核体积增大,核膜内折,染色质收缩、染色加深等。细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,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。-细胞的癌变:癌细胞的主要特征有能够无限增殖;形态结构发生显著变化;表面发生变化,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,细胞间的黏着性降低,容易在体内分散和转移。致癌因子大致分为物理致癌因子、化学致癌因子和病毒致癌因子三类,原癌基因主要负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程,抑癌基因主要是阻止细胞不正常的增殖。遗传的基本规律-孟德尔遗传定律:分离定律的实质是在杂合子的细胞中,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。自由组合定律的实质是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。-伴性遗传:位于性染色体上的基因所控制的性状,在遗传上总是和性别相关联。如人类红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,其特点是男性患者多于女性患者,隔代交叉遗传,女患者的父亲和儿子一定患病。抗维生素D佝偻病为伴X染色体显性遗传病,特点是女性患者多于男性患者,具有世代连续性,男患者的母亲和女儿一定患病。生物的变异与育种-基因突变:DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变。基因突变具有普遍性、随机性、低频性、不定向性、多害少利性等特点,是新基因产生的途径,是生物变异的根本来源,为生物进化提供了最初的原材料。-基因重组: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。包括减数第一次分裂前期同源染色体上的非姐妹染色单体之间的交叉互换和减数第一次分裂后期非同源染色体上非等位基因的自由组合。基因重组是生物变异的来源之一,对生物的进化也具有重要的意义。-染色体变异:包括染色体结构变异(缺失、重复、倒位、易位)和染色体数目变异(个别染色体的增加或减少、以染色体组的形式成倍地增加或减少)。单倍体是体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体,多倍体是由受精卵发育而来,体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体。-育种:杂交育种是将两个或多个品种的优良性状通过交配集中在一起,再经过选择和培育,获得新品种的方法;诱变育种是利用物理因素或化学因素来处理生物,使生物发生基因突变;单倍体育种先通过花药离体培养获得单倍体植株,再用秋水仙素处理使其染色体数目加倍,明显缩短育种年限;多倍体育种常用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,得到多倍体植株,果实大,营养物质含量高。生物的进化-现代生物进化理论: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。突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择决定生物进化的方向,隔离是物种形成的必要条件。物种是能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物。-共同进化:不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。共同进化导致生物多样性的形成,生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次。稳态与环境-人体内环境与稳态:内环境是细胞直接生活的环境,包括血浆、组织液和淋巴等。内环境的理化性质主要包括渗透压、酸碱度和温度等。稳态是正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。神经-体液-免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。-动物和人体生命活动的调节:神经调节的基本方式是反射,反射的结构基础是反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,在神经元之间通过突触传递,信号变化是电信号→化学信号→电信号。激素调节是体液调节的主要内容,激素调节具有微量和高效、通过体液运输、作用于靶器官和靶细胞等特点。免疫系统的功能有防卫、监控和清除,能识别并清除体内衰老、死亡或损伤的细胞以及癌细胞。-植物的激素调节:植物激素是由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物。生长素的生理作用具有两重性,既能促进生长,也能抑制生长,如顶端优势现象。其他植物激素还有细胞分裂素、赤霉素、脱落酸和乙烯等,各种植物激素并不是孤立地起作用,而是多种激素相互作用共同调节植物的生长发育。-种群和群落:种群的特征包括数量特征(种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例)和空间特征。种群数量增长的“J”型曲线和“S”型曲线,“J”型曲线在理想条件下(食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等)出现,“S”型曲线在有限的环境条件下出现,有环境容纳量(K值)。群落的结构包括垂直结构和水平结构,群落的演替包括初生演替和次生演替。-生态系统:生态系统的结构包括生态系统的组成成分

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