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北京高考:生物重点基础知识点大全
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,做到事半功倍,今年顺利上岸。细胞的分子组成-蛋白质:蛋白质是生命活动的主要承担者。它的基本组成单位是氨基酸,约有20种。氨基酸通过脱水缩合形成肽链,肽链再经过盘曲折叠形成具有一定空间结构的蛋白质。蛋白质的功能多种多样,比如结构蛋白能构成细胞和生物体的结构,像肌肉中的蛋白质;催化作用,绝大多数酶都是蛋白质;运输作用,如血红蛋白能运输氧气;调节作用,胰岛素等激素能调节机体的生命活动;免疫作用,抗体可以抵御抗原的侵害。-核酸:核酸是遗传信息的携带者,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,线粒体和叶绿体中也有少量;RNA主要分布在细胞质中。核酸的基本组成单位是核苷酸,DNA的基本单位是脱氧核苷酸,RNA的基本单位是核糖核苷酸。-糖类:糖类是主要的能源物质。分为单糖、二糖和多糖。单糖是不能水解的糖,如葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等;二糖由两分子单糖脱水缩合而成,像蔗糖、麦芽糖、乳糖;多糖是由多个单糖分子脱水缩合而成的高分子化合物,如淀粉、纤维素、糖原。-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:细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,还有少量糖类。其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。细胞膜的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:是绿色植物进行光合作用的细胞器,有“养料制造车间”和“能量转换站”之称。-内质网:是蛋白质等大分子物质合成、加工场所和运输通道。-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。-液泡:主要存在于植物细胞中,内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等物质,可以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。-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。它由核膜、染色质、核仁等组成。核膜是双层膜,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。细胞的代谢-物质跨膜运输-自由扩散:物质通过简单的扩散作用进出细胞,如氧气、二氧化碳、水、甘油、乙醇等。-协助扩散:进出细胞的物质借助载体蛋白的扩散,如葡萄糖进入红细胞。-主动运输:从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖、无机盐等。-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,在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高。-ATP:ATP是细胞内的一种高能磷酸化合物,中文名称叫三磷酸腺苷。它的结构简式是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与ADP可以相互转化,这种转化时刻不停地发生并且处于动态平衡之中。-光合作用:光合作用是指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,并释放出氧气的过程。分为光反应阶段和暗反应阶段。光反应阶段在叶绿体类囊体薄膜上进行,水在光下分解产生氧气和[H],同时生成ATP;暗反应阶段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。-细胞呼吸:细胞呼吸是指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。分为有氧呼吸和无氧呼吸。有氧呼吸分三个阶段,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,[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,产物是酒精和二氧化碳或乳酸。细胞的生命历程-细胞的增殖: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。有丝分裂是体细胞增殖的主要方式,包括分裂间期和分裂期。分裂间期进行DNA分子的复制和有关蛋白质的合成;分裂期又分为前期、中期、后期和末期,前期核膜、核仁消失,出现染色体和纺锤体,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,末期核膜、核仁重新出现,染色体变成染色质,纺锤体消失。-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,叫做细胞分化。细胞分化的实质是基因的选择性表达。-细胞的衰老:细胞衰老的过程是细胞的生理状态和化学反应发生复杂变化的过程,最终表现为细胞的形态、结构和功能发生变化。衰老细胞的特征有细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,新陈代谢速率减慢;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;细胞膜通透性改变,使物质运输功能降低。-细胞的凋亡:由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,叫做细胞凋亡。它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: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,这种细胞就是癌细胞。癌细胞的特征有能够无限增殖,形态结构发生显著变化,表面发生了变化,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,使得癌细胞彼此之间的黏着性显著降低,容易在体内分散和转移。遗传的基本规律-孟德尔的豌豆杂交实验-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。-基因与染色体的关系:基因位于染色体上,染色体是基因的主要载体。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,这种现象叫做伴性遗传。如红绿色盲、抗维生素D佝偻病等。生物的变异、育种和进化-生物的变异-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,叫做基因突变。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。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的非等位基因的自由组合。-染色体变异:包括染色体结构变异和染色体数目变异。染色体结构变异有缺失、重复、倒位和易位;染色体数目变异可以分为两类,一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。-育种-杂交育种: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:利用物理因素(如X射线、γ射线、紫外线、激光等)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,从中选育出优良品种的方法。-单倍体育种:先通过花药离体培养获得单倍体植株,再用秋水仙素处理单倍体幼苗,使染色体数目加倍,得到纯合子的方法。-多倍体育种:用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,使染色体数目加倍,从而获得多倍体植株的方法。-生物进化:现代生物进化理论的主要内容包括: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。稳态与环境-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。内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。-动物和人体生命活动的调节-神经调节: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,信号的变化是电信号→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,称为体液调节。激素调节是体液调节的主要内容。-免疫调节:免疫系统具有防卫、监控和清除功能。免疫分为非特异性免疫和特异性免疫,特异性免疫包括体液免疫和细胞免疫。-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。如生长素、细胞分裂素、赤霉素、脱落酸和乙烯等。生长素具有两重性,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。-生态系统-生态系统的结构:包括生态系统的组成成分和营养结构。生态系统的组成成分有非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者;营养结构是食物链和食物网。-生态系统
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