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文档简介

高中生物课本黑体字知识点-A4打印版必修一《分子与细胞》第一章走近细胞细胞是基本的生命系统细胞是生物体结构和功能的基本单位。生命活动离不开细胞。除病毒外,其他生物都是由细胞构成的。生命系统的结构层次生命系统的结构层次依次为:细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统、生物圈。细胞的多样性和统一性细胞具有多样性,但都具有相似的基本结构,如细胞膜、细胞质和细胞核(或拟核)。原核细胞和真核细胞科学家根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核,把细胞分为真核细胞和原核细胞两大类。由真核细胞构成的生物叫做真核生物,由原核细胞构成的生物叫做原核生物。细胞学说细胞学说的主要建立者是施莱登和施旺。其主要内容包括:细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成;细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用;新细胞可以从老细胞中产生。细胞学说揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性。第二章组成细胞的分子细胞中的元素和化合物组成细胞的化学元素,在无机自然界中都能够找到,没有一种化学元素为细胞所特有。细胞中常见的化学元素有多种,其中有些含量较多,如C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等,称为大量元素;有些含量很少,如Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等,称为微量元素。C是构成细胞的最基本的元素。蛋白质是生命活动的主要承担者氨基酸是组成蛋白质的基本单位。每种氨基酸分子至少都含有一个氨基(-NH₂)和一个羧基(-COOH),并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上。核酸是遗传信息的携带者核酸包括两大类:一类是脱氧核糖核酸,简称DNA;一类是核糖核酸,简称RNA。核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。糖类是主要的能源物质糖类分子都是由C、H、O三种元素构成的。糖类大致可以分为单糖、二糖和多糖等几类。脂质脂质存在于所有细胞中,是组成细胞和生物体的重要有机化合物。常见的脂质有脂肪、磷脂和固醇等。细胞中的无机物水在细胞中以两种形式存在。一部分水与细胞内的其他物质相结合,叫做结合水。细胞中绝大部分的水以游离的形式存在,可以自由流动,叫做自由水。细胞中大多数无机盐以离子的形式存在。第三章细胞的基本结构细胞膜的结构和功能细胞膜主要由脂质和蛋白质组成。此外,还有少量的糖类。在组成细胞膜的脂质中,磷脂最丰富。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。细胞器之间的分工合作细胞中的各种细胞器的结构和功能各不相同,在功能上既有分工又有合作,共同完成细胞的生命活动。线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”。叶绿体是绿色植物能进行光合作用的细胞含有的细胞器,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”。内质网是由膜连接而成的网状结构,是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”。核糖体有的附着在内质网上,有的游离分布在细胞质中,是“生产蛋白质的机器”。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”。溶酶体是“消化车间”,内部含有多种水解酶,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。中心体存在于动物细胞和某些低等植物细胞中,与细胞的有丝分裂有关。细胞核的结构和功能细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。第四章细胞的物质输入和输出物质跨膜运输的实例细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜。这种膜可以让水分子自由通过,一些离子和小分子也可以通过,而其他的离子、小分子和大分子则不能通过。生物膜的流动镶嵌模型生物膜的流动镶嵌模型认为,磷脂双分子层构成了膜的基本支架,这个支架不是静止的。磷脂双分子层是轻油般的流体,具有流动性。蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。大多数蛋白质分子也是可以运动的。物质跨膜运输的方式物质通过简单的扩散作用进出细胞,叫做自由扩散。进出细胞的物质借助载体蛋白的扩散,叫做协助扩散。物质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,这种方式叫做主动运输。第五章细胞的能量供应和利用降低化学反应活化能的酶细胞中每时每刻都进行着许多化学反应,统称为细胞代谢。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,少数酶是RNA。酶具有高效性、专一性,并且需要适宜的温度和pH等条件。细胞的能量“通货”——ATPATP是三磷酸腺苷的英文名称缩写。ATP分子的结构式可以简写成A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表一种特殊的化学键,叫做高能磷酸键。ATP是细胞内的一种高能磷酸化合物。ATP与ADP可以相互转化ATP与ADP的相互转化是时刻不停地发生并且处于动态平衡之中的。细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制,是生物界的共性。细胞呼吸的方式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。有氧呼吸是指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能量,生成大量ATP的过程。无氧呼吸是指细胞在无氧条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物分解为不彻底的氧化产物,同时释放出少量能量的过程。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,并且释放出氧气的过程。光合作用的光反应阶段:叶绿体中的色素吸收光能,这些光能有两方面的用途:一方面是将水分解成氧和[H],氧直接以分子的形式释放出去,[H]则被传递到叶绿体内的基质中,作为活泼的还原剂,参与到暗反应阶段的化学反应中去;另一方面是在有关酶的催化作用下,促成ADP与Pi发生化学反应,形成ATP。光合作用的暗反应阶段:在叶绿体基质中进行。暗反应阶段不需要光,有没有光都可以进行。在暗反应阶段中,绿叶通过气孔从外界吸收进来的二氧化碳,不能直接被[H]还原。它必须首先与植物体内的C₅(一种五碳化合物)结合,这个过程叫做二氧化碳的固定。一个二氧化碳分子被一个C₅分子固定以后,很快形成两个C₃(一种三碳化合物)分子。在有关酶的催化作用下,C₃接受ATP释放的能量并且被[H]还原。随后,一些接受能量并被还原的C₃经过一系列变化,形成糖类;另一些接受能量并被还原的C₃则经过一系列的化学变化,又形成C₅,从而使暗反应阶段的化学反应持续地进行下去。第六章细胞的生命历程细胞的增殖细胞增殖是重要的细胞生命活动,是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础。细胞通过分裂进行增殖。真核细胞的分裂方式有三种:有丝分裂、无丝分裂、减数分裂。细胞周期是指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,为一个细胞周期。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。细胞分化是一种持久性的变化,一般来说,分化了的细胞将一直保持分化后的状态,直到死亡。细胞的全能性细胞的全能性是指已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体的潜能。细胞的衰老和凋亡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。由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,就叫细胞凋亡。由于细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控,所以也常常被称为细胞编程性死亡。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。必修二《遗传与进化》第一章遗传因子的发现孟德尔的豌豆杂交实验孟德尔用豌豆进行杂交实验,成功地揭示了遗传的两个基本规律:基因的分离定律和基因的自由组合定律。孟德尔对分离现象的原因提出了如下假说:生物的性状是由遗传因子决定的;体细胞中遗传因子是成对存在的;生物体在形成生殖细胞——配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中;受精时,雌雄配子的结合是随机的。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。第二章基因和染色体的关系减数分裂和受精作用减数分裂是进行有性生殖的生物,在产生成熟生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞分裂两次。减数分裂的结果是,成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。受精作用是卵细胞和精子相互识别、融合成为受精卵的过程。基因在染色体上基因是有遗传效应的DNA片段。一条染色体上有许多个基因,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。第三章基因的本质DNA是主要的遗传物质肺炎双球菌的转化实验和噬菌体侵染细菌的实验,证明了DNA是遗传物质。绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。DNA分子的结构DNA分子双螺旋结构的主要特点是:DNA分子是由两条链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构;DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧;两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对有一定的规律:A(腺嘌呤)一定与T(胸腺嘧啶)配对,G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对。碱基之间的这种一一对应的关系,叫做碱基互补配对原则。DNA的复制DNA的复制是指以亲代DNA为模板合成子代DNA的过程。DNA复制是一个边解旋边复制的过程,需要模板、原料、能量和酶等基本条件。DNA分子独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板,通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行。基因是有遗传效应的DNA片段每个DNA分子上有许多基因,基因是有遗传效应的DNA片段,它是生物体遗传的功能单位和结构单位。第四章基因的表达基因指导蛋白质的合成基因的表达是通过DNA控制蛋白质的合成来实现的。这一过程包括转录和翻译两个阶段。转录主要在细胞核内进行,是以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。翻译是在细胞质中,以信使RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。基因对性状的控制基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。基因还能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。第五章基因突变及其他变异基因突变和基因重组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。基因突变若发生在配子中,将遵循遗传规律传递给后代;若发生在体细胞中,一般不能遗传。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。染色体变异染色体变异可以用显微镜直接观察到,包括染色体结构的改变和染色体数目的增减等。人类遗传病人类遗传病通常是指由于遗传物质改变而引起的人类疾病,主要可以分为单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病三大类。第六章从杂交育种到基因工程杂交育种与诱变育种杂交育种是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。诱变育种是利用物理因素(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。基因工程及其应用基因工程,又叫做基因拼接技术或DNA重组技术。通俗地说,就是按照人们的意愿,把一种生物的某种基因提取出来,加以修饰改造,然后放到另一种生物的细胞里,定向地改造生物的遗传性状。第七章现代生物进化理论现代生物进化理论的由来拉马克认为生物进化的原因是用进废退和获得性遗传。达尔文的自然选择学说的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。现代生物进化理论的主要内容种群是生物进化的基本单位。突变和基因重组产生进化的原材料。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。共同进化与生物多样性的形成不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。生物多样性主要包括三个层次的内容:基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。必修三《稳态与调节》第一章人体的内环境与稳态细胞生活的环境由细胞外液构成的液体环境叫做内环境。内环境主要包括血浆、组织液和淋巴等。内环境稳态的重要性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叫做稳态。内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。第二章动物和人体生命活动的调节通过神经系统的调节神经调节的基本方式是反射。完成反射的结构基础是反射弧,它通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等)组成。兴奋是指动物体或人体内的某些组织(如神经组织)或细胞感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程

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