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2026河北新高考:生物必背知识点归纳
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1.蛋白质-基本组成单位是氨基酸,约20种,结构通式为一个中心碳原子连接一个氨基、一个羧基、一个氢原子和一个R基。-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,如催化(酶)、运输(血红蛋白)、调节(胰岛素)、免疫(抗体)等。2.核酸-核酸包括DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)。-DNA的基本单位是脱氧核苷酸,由脱氧核糖、磷酸和含氮碱基(A、T、C、G)组成;RNA的基本单位是核糖核苷酸,由核糖、磷酸和含氮碱基(A、U、C、G)组成。-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,在遗传信息的表达等过程中起重要作用。3.糖类-糖类分为单糖、二糖和多糖。单糖如葡萄糖、果糖、半乳糖等,是不能水解的糖;二糖如蔗糖、麦芽糖、乳糖等,由两分子单糖脱水缩合而成;多糖如淀粉、纤维素、糖原等,由多个单糖分子脱水缩合形成。-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。4.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,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能促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。细胞的结构1.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: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。2.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,存在于植物叶肉细胞等中。-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。3.细胞核-细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。-细胞核包括核膜、核仁、染色质等结构。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1.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、二氧化碳等通过细胞膜)、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,需要消耗能量。2.酶-酶是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,少数是RNA。-酶具有高效性、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。3.ATP-ATP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与ADP可以相互转化,ATP水解为ADP时释放能量,用于各项生命活动;ADP合成ATP时储存能量,能量来源主要是细胞呼吸和光合作用。4.细胞呼吸-有氧呼吸分为三个阶段: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],释放少量能量;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],释放少量能量;第三阶段在线粒体内膜上进行,[H]与氧气结合生成水,释放大量能量。-无氧呼吸在细胞质基质中进行,分为两个阶段,第一阶段与有氧呼吸第一阶段相同,第二阶段丙酮酸在不同酶的催化下,分解成酒精和二氧化碳或转化成乳酸。5.光合作用-光合作用分为光反应和暗反应阶段。光反应在叶绿体类囊体薄膜上进行,水在光下分解产生氧气和[H],同时合成ATP;暗反应在叶绿体基质中进行,二氧化碳首先与五碳化合物结合,然后在[H]和ATP的作用下被还原成糖类等有机物。细胞的生命历程1.细胞的增殖-细胞增殖包括物质准备和细胞分裂整个连续的过程。真核细胞的分裂方式有有丝分裂、无丝分裂和减数分裂。-有丝分裂过程包括间期(进行DNA复制和有关蛋白质合成)和分裂期(前期、中期、后期、末期)。有丝分裂的意义是将亲代细胞的染色体经过复制后,精确地平均分配到两个子细胞中,保持了细胞遗传性状的稳定性。2.细胞的分化-细胞分化是指在个体发育中,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。3.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;多种酶的活性降低;色素逐渐积累;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。4.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。-致癌因子有物理致癌因子(如紫外线、X射线等)、化学致癌因子(如亚硝胺、黄曲霉毒素等)和病毒致癌因子。遗传的基本规律1.孟德尔遗传定律-分离定律: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。-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。2.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,这种现象叫做伴性遗传。-常见的伴性遗传病有红绿色盲、血友病等,它们的遗传特点是男性患者多于女性患者,且具有交叉遗传的特点。生物的变异与进化1.基因突变-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。2.基因重组-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。基因重组能够产生多样化的基因组合的子代,是生物变异的重要来源之一。3.染色体变异-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。4.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。稳态与环境1.人体的内环境与稳态-内环境是细胞生活的液体环境,包括血浆、组织液和淋巴等。-内环境的稳态是指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。稳态的调节机制是神经-体液-免疫调节网络。2.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以化学信号的形式传递。-激素调节是体液调节的主要内容,激素通过体液运输,作用于靶器官、靶细胞。常见的激素如胰岛素能降低血糖浓度,胰高血糖素能升高血糖浓度。-免疫调节包括非特异性免疫(如皮肤和黏膜的屏障作用、吞噬细胞的吞噬作用等)和特异性免疫(包括体液免疫和细胞免疫)。3.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;既能促进发芽,也能抑制发芽;既能防止落花落果,也能疏花疏果。4.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)。-生态系统的功能包括能量流动(单向流动、逐级递减)、物质循环(具有全球性)和信息传
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