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黑龙江高考:生物重点基础知识点归纳
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,做到事半功倍,今年顺利上岸。细胞的分子组成-蛋白质-基本组成单位是氨基酸,约20种。每种氨基酸至少都有一个氨基和一个羧基,并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上。-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。-蛋白质的功能具有多样性,如催化(酶)、运输(血红蛋白)、免疫(抗体)、调节(胰岛素)等。-核酸-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,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。一分子核苷酸由一分子含氮碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸组成。-DNA是遗传信息的携带者,通过转录和翻译控制蛋白质的合成。-糖类-糖类是主要的能源物质。单糖有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等;二糖有蔗糖、麦芽糖和乳糖;多糖有淀粉、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。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。脂质中磷脂最丰富。-细胞膜的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。-细胞膜的功能包括将细胞与外界环境分隔开、控制物质进出细胞以及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。-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。-细胞核由核膜、染色质、核仁等组成。染色质主要由DNA和蛋白质组成,在细胞分裂时高度螺旋化形成染色体。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,其中绝大多数是蛋白质,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。-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的合成伴随着能量的储存,ATP的水解伴随着能量的释放。-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。-光合作用-光合作用分为光反应和暗反应两个阶段。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-细胞的增殖-细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。真核细胞的分裂方式有有丝分裂、无丝分裂和减数分裂。-有丝分裂分为间期和分裂期(前期、中期、后期、末期)。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,染色体和纺锤体出现;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,染色体数目加倍;末期核膜、核仁重建,染色体和纺锤体消失。-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。-细胞的衰老和凋亡-细胞衰老的特征包括细胞内水分减少、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)。-致癌因子包括物理致癌因子、化学致癌因子和病毒致癌因子,原癌基因和抑癌基因发生突变是细胞癌变的根本原因。遗传的基本规律-孟德尔遗传定律-孟德尔通过豌豆杂交实验,发现了基因的分离定律和自由组合定律。-基因分离定律的实质是在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;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,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。-基因自由组合定律的实质是位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;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,这种现象叫做伴性遗传。-常见的伴性遗传类型有伴X染色体隐性遗传(如红绿色盲、血友病等)、伴X染色体显性遗传(如抗维生素D佝偻病)和伴Y染色体遗传(如外耳道多毛症)。生物的变异与进化-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。-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)。-染色体组是指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。-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。内环境的化学成分和理化性质(如温度、pH、渗透压等)保持相对稳定的状态叫做稳态。-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。-体液调节主要是指激素调节。激素通过体液运输,作用于靶器官、靶细胞。不同激素的作用不同,如胰岛素能降低血糖浓度,胰高血糖素能升高血糖浓度。-免疫系统由免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质组成。免疫系统具有防卫、监控和清除等功能。-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。其他植物激素如细胞分裂素、赤霉素、脱落酸和乙烯等也在植物的生长发育过程中发挥着重要作用。-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、物质循环和信息传递。能量流动具有单向流动、逐级递减的特点;物质循环
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