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2026黑龙江新高考:生物高频考点归纳
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:氨基酸是蛋白质的基本组成单位,其结构通式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,肽键数=氨基酸数-肽链数。蛋白质结构多样性的原因包括氨基酸的种类、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:核酸包括DNA和RNA。DNA主要分布在细胞核,基本组成单位是脱氧核苷酸,含有的碱基有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,含有的碱基有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:糖类是主要的能源物质。单糖如葡萄糖、果糖等可直接被细胞吸收;二糖有蔗糖、麦芽糖等;多糖包括淀粉、纤维素和糖原,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。-脂质: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;磷脂是构成细胞膜和各种细胞器膜的重要成分;固醇类物质包括胆固醇、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,性激素能促进生殖器官的发育和生殖细胞的形成,维生素D能促进肠道对钙、磷的吸收。细胞的结构和功能-细胞膜:主要由脂质和蛋白质组成,还有少量糖类。细胞膜的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。其结构特点是具有一定的流动性,功能特性是具有选择透过性。-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;内质网是蛋白质等大分子物质合成、加工场所和运输通道;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。核膜具有双层膜,把核内物质与细胞质分开;核孔实现核质之间频繁的物质交换和信息交流;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,在细胞分裂时会高度螺旋化形成染色体。细胞的代谢-物质进出细胞的方式:小分子物质跨膜运输方式有自由扩散(如水、气体、脂溶性物质等)、协助扩散(如葡萄糖进入红细胞)和主动运输(如小肠绒毛上皮细胞吸收葡萄糖、氨基酸等)。大分子物质通过胞吞和胞吐进出细胞,这体现了细胞膜的流动性。-酶:酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数是蛋白质,少数是RNA。酶具有高效性、专一性和作用条件较温和等特性。酶的活性受温度、pH等因素的影响,在最适温度和pH条件下,酶的活性最高。-ATP:ATP是细胞的直接能源物质,结构简式为A-P~P~P。ATP与ADP可以相互转化,ATP水解时释放的能量用于各种生命活动,ATP合成时的能量来自呼吸作用和光合作用。-光合作用:光反应阶段在叶绿体的类囊体薄膜上进行,水的光解产生氧气和[H],同时将光能转化为ATP中活跃的化学能;暗反应阶段在叶绿体基质中进行,包括二氧化碳的固定和C₃的还原,ATP中活跃的化学能转化为有机物中稳定的化学能。影响光合作用的环境因素主要有光照强度、温度、二氧化碳浓度等。-细胞呼吸:有氧呼吸三个阶段都能产生ATP,第一阶段在细胞质基质中进行,葡萄糖分解成丙酮酸和少量[H];第二阶段在线粒体基质中进行,丙酮酸和水反应生成二氧化碳和大量[H];第三阶段在线粒体内膜上进行,[H]与氧气结合生成水。无氧呼吸在细胞质基质中进行,产生酒精和二氧化碳(如大多数植物细胞)或乳酸(如动物细胞和马铃薯块茎细胞)。细胞的生命历程-细胞的增殖:真核细胞的分裂方式有有丝分裂、无丝分裂和减数分裂。有丝分裂是体细胞增殖的主要方式,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;分裂期染色体的行为变化明显,前期染色体出现,核膜、核仁消失;中期染色体的着丝点排列在赤道板上;后期着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体;末期染色体解螺旋,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、酶活性降低、色素积累、呼吸速率减慢等。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:癌细胞的主要特征是能够无限增殖、形态结构发生显著变化、表面糖蛋白减少,容易在体内分散和转移。致癌因子包括物理致癌因子、化学致癌因子和病毒致癌因子,细胞癌变是原癌基因和抑癌基因发生突变的结果。遗传的基本规律-基因的分离定律:孟德尔通过豌豆杂交实验发现,在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。实质是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。-基因的自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。其实质是在减数分裂过程中,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、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、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,为生物进化提供了原始材料。-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非姐妹染色单体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,对生物的进化具有重要意义。-染色体变异:包括染色体结构变异(如缺失、重复、倒位、易位)和染色体数目变异(如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)。单倍体育种能明显缩短育种年限,多倍体育种可获得营养物质含量高的品种。-育种方法:杂交育种的原理是基因重组,通过杂交、自交等过程培育优良品种;诱变育种利用物理因素(如X射线、紫外线等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯等)来处理生物,使生物发生基因突变;基因工程育种是按照人们的意愿,把一种生物的某种基因提取出来,加以修饰改造,然后放到另一种生物的细胞里,定向地改造生物的遗传性状。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;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。生物进化的实质是种群基因频率的改变。-共同进化与生物多样性的形成: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,这就是共同进化。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,生物多样性是长期共同进化的结果。人体的内环境与稳态-内环境:由细胞外液(血浆、组织液和淋巴等)构成的液体环境。内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。内环境的理化性质(如渗透压、酸碱度、温度等)保持相对稳定。-稳态: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:神经系统的基本单位是神经元。神经调节的基本方式是反射,完成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以化学信号的形式传递。-体液调节:激素调节是体液调节的主要内容。人体主要的内分泌腺有下丘脑、垂体、甲状腺、胰岛等。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。激素调节存在分级调节和反馈调节机制。-免疫调节:免疫系统包括免疫器官(如胸腺、骨髓等)、免疫细胞(如淋巴细胞、吞噬细胞等)和免疫活性物质(如抗体、淋巴因子等)。免疫可分为非特异性免疫(第一道防线:皮肤、黏膜;第二道防线:体液中的杀菌物质和吞噬细胞)和特异性免疫(第三道防线:体液免疫和细胞免疫)。植物的激素调节-生长素:产生部位主要是幼嫩的芽、叶和发育中的种子。生长素的运输方式有极性运输(从形态学上端运输到形态学下端)和非极性运输。生长素的作用具有两重性,即低浓度促进生长,高浓度抑制生长。不同器官对生长素的敏感程度不同,根>芽>茎。-其他植物激素:细胞分裂素促进细胞分裂;赤霉素促进细胞伸长、种子萌发和果实发育;脱落酸抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落;乙烯促进果实成熟。植物的生长发育是多种植物激素相互作用共同调节的结果。生态系统-生态系统的结构:包括生态系统的组成成分(非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者)和营养结构(食物链和食物网)。生产者是生态系统的基石,消费者能够加快生态系统的物质循环,分解者能将动植物遗体和动物的排遗物分解成无机物。-生态系统的功能:能量流动的特点是单向流动、逐级递减,能量传递
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