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广东高考: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。其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,比如催化(酶)、运输(血红蛋白)、免疫(抗体)等。计算肽键数、脱去水分子数等是常考的点,公式为:肽键数=脱去水分子数=氨基酸数-肽链数。-核酸:核酸是遗传信息的携带者,分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)。DNA主要分布在细胞核中,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(如葡萄糖、果糖)、二糖(如蔗糖、麦芽糖)和多糖(如淀粉、纤维素)。葡萄糖是细胞生命活动所需要的主要能源物质,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:脂质主要包括脂肪、磷脂和固醇。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,还有少量的糖类。其结构特点是具有一定的流动性,功能特点是具有选择透过性。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等。-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,存在于绿色植物叶肉细胞等中。-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。-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。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;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:分为被动运输和主动运输。被动运输包括自由扩散(如水、氧气、二氧化碳等通过细胞膜)和协助扩散(如葡萄糖进入红细胞),它们都是顺浓度梯度运输,不需要消耗能量;主动运输是逆浓度梯度运输,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葡萄糖、氨基酸等。-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是细胞生命活动的直接能源物质,其结构简式是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,ATP在细胞内的含量很少,但在细胞内的转化是十分迅速的。-光合作用:光合作用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],同时合成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:细胞呼吸分为有氧呼吸和无氧呼吸。有氧呼吸的场所是细胞质基质和线粒体,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。无氧呼吸的场所是细胞质基质,产物是酒精和二氧化碳(大多数植物细胞、酵母菌等)或乳酸(动物细胞、乳酸菌等)。细胞的生命历程-细胞的增殖:真核细胞的增殖方式有有丝分裂、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;前期核膜、核仁消失,出现纺锤体和染色体;中期染色体的着丝点排列在赤道板上,染色体形态稳定、数目清晰;后期着丝点分裂,姐妹染色单体分开,成为两条子染色体,染色体数目加倍;末期核膜、核仁重新出现,纺锤体和染色体消失,形成两个子细胞。-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,新陈代谢速率减慢;细胞内多种酶的活性降低;细胞内的色素逐渐积累;细胞内呼吸速率减慢,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。细胞凋亡是由基因所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:癌细胞是指受到致癌因子的作用,细胞中遗传物质发生变化,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-孟德尔遗传定律-基因的分离定律: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。-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。-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。如人类的红绿色盲、抗维生素D佝偻病等。伴X染色体隐性遗传病的特点是男性患者多于女性患者,隔代交叉遗传等;伴X染色体显性遗传病的特点是女性患者多于男性患者,连续遗传等。生物的变异与进化-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。基因突变具有普遍性、随机性、低频性、不定向性和多害少利性等特点。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: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。基因重组有两种类型,一种是在减数第一次分裂后期,随着非同源染色体的自由组合,非等位基因也自由组合;另一种是在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发生交叉互换,导致染色单体上的基因重组。基因重组是生物变异的重要来源之一,对生物的进化也具有重要意义。-染色体变异:染色体变异包括染色体结构的变异(如缺失、重复、倒位、易位)和染色体数目的变异(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)。染色体组是指细胞中的一组非同源染色体,在形态和功能上各不相同,但又互相协调,共同控制生物的生长、发育、遗传和变异。-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-内环境稳态:内环境是细胞生活的液体环境,主要包括血浆、组织液和淋巴等。内环境的化学成分和理化性质(如温度、pH、渗透压等)都处于动态平衡中,这种动态平衡是通过机体的调节作用来实现的,叫做内环境稳态。内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。-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,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:体液调节主要是指激素调节。激素是由内分泌器官(或细胞)分泌的化学物质,通过体液运输到全身各处,作用于靶器官、靶细胞。常见的激素有胰岛素(降低血糖浓度)、胰高血糖素(升高血糖浓度)、甲状腺激素(促进新陈代谢和生长发育,提高神经系统的兴奋性)等。-免疫调节:免疫系统由免疫器官(如胸腺、骨髓、脾等)、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。免疫调节包括非特异性免疫和特异性免疫,非特异性免疫是生来就有的,对多种病原体都有防御作用;特异性免疫包括体液免疫和细胞免疫,体液免疫主要靠浆细胞产生抗体来消灭抗原,细胞免疫主要靠效应T细胞来裂解被病原体感染的靶细胞。-生态系统:生态系统是由生物群落与它的无机环
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