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山西高考: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,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,氨基酸结构通式的特点是至少含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连在同一个碳原子上。-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。计算肽键数的公式为:肽键数=氨基酸数-肽链数。-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盘曲折叠方式和空间结构不同。蛋白质在生命活动中具有多种功能,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,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。-DNA是双螺旋结构,两条链反向平行;RNA一般是单链结构。-糖类和脂质-糖类是主要的能源物质,分为单糖(如葡萄糖、果糖、核糖、脱氧核糖)、二糖(如蔗糖、麦芽糖、乳糖)和多糖(如淀粉、纤维素、糖原)。-脂质包括脂肪(储能物质)、磷脂(构成生物膜的重要成分)和固醇(如胆固醇、性激素、维生素D)。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。-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、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;高尔基体在动物细胞中与分泌物的形成有关,在植物细胞中与细胞壁的形成有关。-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。-细胞核的结构包括核膜(双层膜,上有核孔)、核仁(与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关)和染色质(主要由DNA和蛋白质组成)。细胞的代谢-物质跨膜运输-小分子物质跨膜运输的方式有自由扩散(如氧气、二氧化碳、水等)、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)。-大分子物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,这需要消耗能量。-酶-酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,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的特点。-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是细胞内的直接能源物质,中文名称是三磷酸腺苷,结构简式是A-P~P~P。-ATP与ADP可以相互转化,ATP水解时释放能量,用于各种生命活动;ADP合成ATP时储存能量,能量来源在动物体内主要是呼吸作用,在植物体内还可以来自光合作用。-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,产生氧气、[H]和ATP;暗反应阶段在叶绿体基质中进行,包括二氧化碳的固定和C₃的还原。-影响光合作用的环境因素有光照强度、温度、二氧化碳浓度等。-细胞呼吸-细胞呼吸包括有氧呼吸和无氧呼吸。有氧呼吸分为三个阶段,场所分别是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜,产物是二氧化碳和水;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)或乳酸(动物细胞、乳酸菌等)。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。真核细胞的增殖方式有有丝分裂、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,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,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染色体,染色体数目加倍;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-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、表面糖蛋白减少,容易在体内分散和转移。-致癌因子包括物理致癌因子(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-基因的分离定律-孟德尔用豌豆做杂交实验,发现了基因的分离定律。-一对相对性状的杂交实验中,F₁自交后代出现3:1的性状分离比。-基因分离定律的实质是在减数分裂形成配子的过程中,等位基因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。-基因的自由组合定律-孟德尔两对相对性状的杂交实验中,F₁自交后代出现9:3:3:1的性状分离比。-基因自由组合定律的实质是在减数分裂过程中,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。生物的变异与育种-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。-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;多倍体是体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体。-育种-常见的育种方法有杂交育种、诱变育种、单倍体育种、多倍体育种和基因工程育种等。杂交育种的原理是基因重组,能将不同品种的优良性状集中在一起;诱变育种的原理是基因突变,能提高突变率,在较短时间内获得更多的优良变异类型;单倍体育种的原理是染色体变异,能明显缩短育种年限;多倍体育种的原理是染色体变异,可培育出果实大、营养丰富的新品种;基因工程育种的原理是基因重组,能定向改造生物的遗传性状。生物的进化-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,包括地理隔离和生殖隔离。-共同进化与生物多样性的形成-共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。-生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。人体的内环境与稳态-内环境-内环境是细胞生活的液体环境,包括血浆、组织液和淋巴等。-内环境的理化性质主要包括渗透压、酸碱度和温度等。-稳态-内环境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。-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-体液调节主要是指激素调节。激素是由内分泌腺或内分泌细胞分泌的高效生物活性物质,通过体液运输作用于靶细胞、靶器官。-常见的激素有胰岛素(降低血糖)、胰高血糖素(升高血糖)、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-免疫系统包括免疫器官(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)。-免疫分为非特异性免疫(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:体液免疫和细胞免疫)。植物的激素调节-生长素-生长素的发现过程中,达尔文、詹森、拜尔和温特等科学家通过一系列实验逐步揭示了生长素的产生、分布和作用。-生长素的生理作用具有两重性,即低浓度促进生长,高浓度抑制生长。-生长素在农业生产上有很多应用,如促进扦插枝条生根、防止落花落果、促进果实发育等。-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;脱落酸抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落;乙烯促进果实成熟。生态系统-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、生产者(主要是绿色植物)、消费者(主要是动物)和分解者(主要是细菌和真菌)。-生态系统的营养结构是食物链和食物网,食物链和食物网是生态系统物质循环和能量流动的渠道。-生态系统的功能-能量流动的特点是单向流动、逐级递减。能量传递效率大约为10%-20%。-物质循环具有全球性,这里的物质是指组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素
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