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2026广西新高考:生物必背知识点大全
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。氨基酸通过脱水缩合形成肽链,肽链盘曲折叠形成具有一定空间结构的蛋白质。蛋白质的功能多样,如结构蛋白(构成细胞和生物体结构)、催化(酶)、运输(血红蛋白)、调节(胰岛素)、免疫(抗体)等。-核酸:包括DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)。DNA主要分布在细胞核中,是遗传信息的携带者;RNA主要分布在细胞质中,在蛋白质合成等过程中起重要作用。核酸的基本组成单位是核苷酸,DNA由四种脱氧核苷酸组成,RNA由四种核糖核苷酸组成。-糖类:是主要的能源物质。单糖(如葡萄糖、果糖)可直接被细胞吸收利用;二糖(如蔗糖、麦芽糖)水解后能产生两分子单糖;多糖(如淀粉、糖原、纤维素)是由许多单糖脱水缩合而成。淀粉是植物细胞的储能物质,糖原是动物细胞的储能物质,纤维素是构成植物细胞壁的主要成分。-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,在人体内还参与血液中脂质的运输,性激素能促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的形成,维生素D能有效地促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。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。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,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”;内质网是蛋白质等大分子物质合成、加工场所和运输通道;高尔基体主要是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”;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等。-细胞核:是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。核膜把核内物质与细胞质分开;染色质主要由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体;核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关;核孔实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。细胞的代谢-物质跨膜运输:小分子物质跨膜运输方式有自由扩散(如氧气、二氧化碳、水等,顺浓度梯度,不需要载体和能量)、协助扩散(如葡萄糖进入红细胞,顺浓度梯度,需要载体,不需要能量)和主动运输(如小肠绒毛上皮细胞吸收葡萄糖、氨基酸等,逆浓度梯度,需要载体和能量)。大分子物质通过胞吞和胞吐进出细胞,这需要消耗能量。-酶:是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,少数是RNA。酶具有高效性、专一性,作用条件较温和,在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高。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。-ATP:是细胞内的一种高能磷酸化合物,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和ADP可以相互转化,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。-细胞呼吸:包括有氧呼吸和无氧呼吸。有氧呼吸三个阶段都能产生ATP,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酶→6CO₂+12H₂O+能量。无氧呼吸在细胞质基质中进行,产物是酒精和二氧化碳或乳酸,只能释放少量能量。-光合作用:包括光反应和暗反应阶段。光反应在叶绿体类囊体薄膜上进行,产生ATP和[H],同时释放氧气;暗反应在叶绿体基质中进行,利用光反应产生的ATP和[H]将二氧化碳固定并还原成糖类等有机物。总反应式为6CO₂+12H₂O光能、叶绿体→C₆H₁₂O₆+6O₂+6H₂O。细胞的生命历程-细胞增殖:细胞以分裂的方式进行增殖,真核细胞的分裂方式有有丝分裂、无丝分裂和减数分裂。有丝分裂是真核生物进行细胞分裂的主要方式,分裂过程包括间期(进行DNA的复制和有关蛋白质的合成)和分裂期(前期染色质螺旋化形成染色体,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两条子染色体;末期染色体解螺旋变成染色质,核膜、核仁重新出现)。-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。细胞分化的实质是基因的选择性表达。-细胞衰老和凋亡:细胞衰老是细胞的生理状态和化学反应发生复杂变化的过程,表现为细胞内水分减少、多种酶的活性降低、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。-细胞癌变:有的细胞受到致癌因子的作用,细胞中遗传物质发生变化,就变成不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞。癌细胞的特征有能够无限增殖、形态结构发生显著变化、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等。遗传的基本规律-基因的分离定律:孟德尔通过豌豆的一对相对性状杂交实验得出,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。-基因的自由组合定律:孟德尔通过豌豆的两对相对性状杂交实验得出,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。基因和染色体的关系-减数分裂:是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。-受精作用:是卵细胞和精子相互识别、融合成为受精卵的过程。受精作用使受精卵中的染色体数目又恢复到体细胞中的数目,其中一半来自精子(父方),一半来自卵细胞(母方)。-基因在染色体上:基因和染色体行为存在着明显的平行关系,基因在染色体上呈线性排列。-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的现象。如红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病,其特点是男性患者多于女性患者、交叉遗传等。遗传的分子基础-DNA是主要的遗传物质:通过肺炎双球菌转化实验和噬菌体侵染细菌实验,证明了DNA是遗传物质。因为绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。-DNA的结构:DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸链盘旋而成的双螺旋结构,磷酸和脱氧核糖交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基在内侧,两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且遵循碱基互补配对原则(A与T配对,G与C配对)。-DNA的复制:是指以亲代DNA为模板合成子代DNA的过程。DNA分子的复制是半保留复制,复制需要模板(亲代DNA的两条链)、原料(四种游离的脱氧核苷酸)、能量(ATP)和酶等条件。-基因的表达:包括转录和翻译过程。转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,主要在细胞核中进行;翻译是以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程,在细胞质中的核糖体上进行。生物的变异-基因突变:是指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。基因突变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:是指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。基因重组包括减数分裂过程中非同源染色体上的非等位基因自由组合和同源染色体上的非姐妹染色单体之间的交叉互换两种类型。基因重组能够产生多样化的基因组合的子代,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(个别染色体的增加或减少以及以染色体组的形式成倍地增加或减少)。染色体组是细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,但携带着控制一种生物生长发育、遗传和变异的全部信息。二倍体和多倍体是根据体细胞中所含染色体组数来划分的,单倍体是体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体。现代生物进化理论-种群基因频率的改变与生物进化:种群是生物进化的基本单位,基因库是一个种群中全部个体所含有的全部基因。基因频率是指在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比率。生物进化的实质是种群基因频率的改变。突变(基因突变和染色体变异)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。-隔离与物种的形成: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。隔离是指不同种群间的个体,在自然条件下基因不能自由交流的现象,包括地理隔离和生殖隔离。生殖隔离是新物种形成的标志。-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。生物多样性主要包括基因多样性、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。-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。目前认为,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:神经系统调节机体活动的基本方式是反射,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形式传导,在神经元之间通过突触进行传递,突触传递的信号变化为电信号→化学信号→电信号。-体液调节:激素等化学物质(除激素以外,还有其他调节因子,如CO₂等),通过体液传送的方式对生命活动进行调节。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。-神经调节和体液调节的关系:一方面,不少内分泌腺本身直接或间接地受中枢神经系统的调节;另一方面,内分泌腺所分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能。-免疫调节:免疫系统由免疫器官(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)组成。免疫系统的功能有防卫、监控和清除。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:主要由免疫器官和免疫细胞借助血液循环和淋巴循环而组成,包括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,作用表现出两重性,即低浓度促进生长,高浓度抑制生长。生长素在植物体内的运输方向有极性运输(从形态学上端运输到形态学下端)和非极性运输。-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、从而引起植株增高,促进种子萌发和果实发育;脱落酸促进叶和果实的衰老和脱落,抑制细胞分裂,促进气孔关闭;乙烯促进果实成熟。植物的生长发育过程,在根本上是基因组在一定时间和空间上程序性表达的结果,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。生态系统的结构-生态系统的组成成分:包括非生物的物质和能量(阳光、热能、水、空气、无机盐等)、生产者(主要是绿色植物,能通过光合作用制造有机物)、消费者(主要是动物,通过捕食等方式获取现成的有机物)和分解者(主要是细菌和真菌,能将动植物遗体和动物的排遗物分解成无机物)。-食物链和食物网:在生态系统中,各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系,叫做食物链。许多食物链彼此相互交错连接成的复杂营养结构,就是食物网。食物链和食物网是生态系统的营养结构,生态系统的物质循环和能量流动就是沿着这种渠道进行的。生态系统的功能-能量流动:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。能量流动的特点是单向流动、逐级递减。相邻两个营养级之间的能量传递效率大约为10%-20%。研究能量流动可以帮助人们科学规划、设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用,还可以帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。-物质循环:组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,都不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。物质循环具有全球性,因此又叫生物地球化学循环。例如碳循环,碳在生物群落与无机环境之间主要以二氧化碳的形式进行循环,在生物群落内部以含碳有机物的形式传递。-信息传递:生态系统中的信息种类有物理信息(如光、声、温度、湿度等)、化学信息(如植物的生物碱、动物的性外激素等)和行为信息(如蜜蜂跳舞、鸟类的求偶炫耀等)。信息传递在生态系统中具有重要作用,它可以保证生命活动的正常进行,调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定等。生态系统的稳定性-抵抗力稳定性:生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力。一般来说,生态系统中的组分越多,食物网越复杂,其自我调节能力就越强,抵抗力稳
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