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文档简介

1、生物基本概念的总结必修一1糖类:由碳、氢、氧三种元素组成,结构单元为单糖。 糖类是生物的主要能量物质。单糖:不能再分解的糖。 含有葡萄糖、果糖、半乳糖。3 .二糖:由两个单糖组成的糖类。 含有蔗糖、麦芽糖和乳糖。4 .多糖类:由很多葡萄糖分子相连形成的糖类。 包括淀粉、纤维素和糖度。5 .葡萄糖:细胞内的主要单糖。6 .果糖:单糖,生物还原性糖。7 .蔗糖:能水解葡萄糖分子和果糖分子。8 .麦芽糖:由两个葡萄糖分子组成。9 .乳糖:水解半乳糖和葡萄糖。10 .淀粉:植物细胞的主要储藏物质。11 .纤维素:结构性多糖类,植物细胞中细胞壁的基本构成成分。12 .糖元:动物细胞中重要的储藏物质。13

2、 .还原性糖:葡萄糖、果糖、麦芽糖为还原性糖,与菲林试剂、贝尼迪在沸水浴中加热时发生反应,生成砖的红色沉淀。14 .非还原性糖:在弗林试剂或贝尼迪和沸水浴中加热时无法反应,引起砖红沉淀的糖类。15 .脂质:由碳、氢、氧三种元素组成,一部分含有少量的n和p。 分为脂肪、脂质和固体醇类。16 .脂肪:生物积蓄能量,保存体温的物质。17 .脂质:主要是磷脂,是细胞膜的组成成分。18 .固体醇类:含有胆固醇、性激素和维生素d。胆固醇:生物膜的组成成分之一,对维持膜的正常流动性有重要作用,也参与人体内血脂的输送。20 .性激素:促进生殖细胞的形成和生殖系统的发育,刺激和维持第二性特征。21 .维生素d

3、:促进小肠对钙和磷的吸收。22 .植物蜡:脂质的一种,具有保护植物细胞的作用。23 .氨基酸:构成蛋白质的基本单位。 构成生物中蛋白质的氨基酸约有20种。24 .氨基酸的基本结构:一个氨基和一个羧基连接着一个碳原子。 氨基酸的差异由r基决定。25 .必需氨基酸:人体细胞无法合成,必须直接从外部环境获得的氨基酸。 有异亮氨酸、蛋氨酸、缬氨酸、亮氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、赖氨酸8种。 婴儿中组氨酸多。26 .不必要的氨基酸:人体细胞可以合成。27 .脱水缩合:一个氨基酸分子的羧基(COOH )与另一个氨基酸分子的氨基(NH2 )相连的同时,一分子的水称为脱水缩合。28 .肽键:连接两个氨基酸

4、分子的化学键(NHco)29 .二肽:两个氨基酸分子脱水缩合而成的化合物。30 .多肽:多个氨基酸分子脱水缩合而成的化合物。31 .多肽链:多肽通常呈链状结构,称为多肽链。蛋白质:以氨基酸为基本单元的生物高分子是由一条或多条多肽链弯曲而成的。 蛋白质是生命活动的主要负责人。核酸:生物高分子。 核酸有脱氧核糖核酸(DNA )和核糖核酸(RNA )两种。 核酸是细胞内具有遗传信息的物质,对机体的遗传、变异和蛋白质的生物合成具有重要作用。34 .真核细胞:具有以核膜为边界的核的细胞。35 .原核细胞:具有以核膜为边界的核的细胞。36 .真核生物:由真核细胞构成的生物。37 .细胞质:细胞中除细胞膜和

5、核外,其馀部分为细胞质。38 .原生质体:植物细胞细胞壁内的所有内容称为原生质体。39 .细胞膜:也称为质膜,是区分细胞和外界环境的界面。 细胞膜有选择渗透性。 主要由脂质和蛋白质组成。40 .脂双层:磷脂双分子层。41 .单位膜:由脂质双层构成的膜称为单位膜。42 .膜蛋白质:埋入膜的蛋白质的全部或一部分。43 .糖被:细胞膜外有细胞膜上的蛋白质和多糖类结合形成糖蛋白的层,被称为糖被。44 .选择透过性:细胞膜有选择透过性,使水分子和选择透过的分子和离子能透过,使其他离子和高分子物质不能透过的特性称为选择透过性。45 .细胞壁:植物细胞和藻类的细胞壁主要由纤维素组成。 细胞壁与细胞的渗透性无

6、关。 细菌细胞壁的成分和植物细胞壁不同。46 .细胞溶胶:细胞质中除细胞器以外的液体部分是透明、粘稠、流动的物质。47 .内质网:一系列单位膜组成的囊腔和细管组成的细胞器,这些囊腔和细管相互相通。 内质网分为粗面内质网、其上有核糖体的网、光面内质网和上没有核糖体的网两种。核糖体:合成蛋白质的地方由RNA和蛋白质组成。49 .高尔基体:由一系列单位膜构成的扁平小囊和小泡构成。 是真核细胞中的物质输送系统,担负着物质输送的功能。50 .溶酶体:高尔基体断裂形成的、单位膜复盖的小泡沫。 其中有多种酶,催化多糖、蛋白质、脂质、DNA、RNA的分解。 这些酶原本存在于高尔基体中。51 .线粒体:由内外双

7、层膜构成,双层膜的结构基础是脂肪双层。 外膜平坦,内膜向内侧折叠形成棱,两层膜之间及棱的周围是液状的基质。 线粒体是细胞呼吸和能量代谢的主要场所。 细胞的有氧呼吸是在线粒体中进行的。 线粒体中有少量的DNA和核糖体,可以合成自己所需要的部分蛋白质。52 .体质体:植物细胞和藻类中的细胞器分为白色体和有色体。 白色体储存脂质和淀粉,存在于没有光的细胞中。 有色体含有色素,最重要的有色体之一是叶绿体。53 .叶绿体:双层膜结构,内部是液体的基质,浸在基质中的是基粒,基粒是一个空洞的类囊体重叠而成。54 .气泡:细胞中充满水溶液,被单位膜复盖的细胞器普遍存在于植物细胞中。55 .细胞液:植物细胞气泡

8、中的水溶液称为细胞液。56 .细胞骨架:由包围各种细胞器的蛋白质纤维构成的支架。57 .微丝:构成细胞骨架的纤维蛋白。 由肌红蛋白组成。58 .微管:由细胞骨架的另一结构组成。59 .中心体:由两个中心粒构成,存在于动物细胞中。60 .中心粒:一组微管并列的筒状结构。61、核:由核被膜、染色质、核仁、核基质等部分组成,是细胞中最大的细胞器,是遗传物质的储藏和复制的地方,是细胞控制中心。62 .核被膜:包复核的双层膜,其外层与粗糙面内质网相连。 核被膜中有核孔,是蛋白质和RNA等分子出入细胞的通道。63 .染色质:核中能用碱性染料染色的物质,由DNA和蛋白质组成。 细胞核具有的遗传信息在染色质中

9、。64 .染色体:在细胞分裂过程中,染色质凝聚形成的光学显微镜下可看到的物质。核仁:核中呈椭圆形或圆形的结构,由某染色体的片段构成。 细胞质中的核糖体来自核仁。66 .原核细胞:无核细胞。67 .拟核:原核细胞中存在DNA的区域称为拟核区或拟核。68 .光合膜:蓝细菌的质膜含有光合色素,这些膜是光合膜。ATP :三磷酸腺苷是由一个戊糖、一个含氮碱基(腺嘌呤)和三个磷酸基组成的核苷酸。 ATP的细胞内含量很少,转化非常快。70 .高能磷酸键:连接两个磷酸基之间的磷酸键不稳定,水解时释放的能量比连接糖分子的磷酸键多,因此被称为高能磷酸键。71.ADP:ATP水解形成的二磷酸腺苷。72 .能量吸收反

10、应:产物分子中的势能高于反应物分子中的势能。73 .扩散:分子从高浓度移动到低浓度的现象。74 .渗透:水分子通过膜扩散称为渗透。75 .质壁分离:植物细胞脱水引起的现象。 原因:1.细胞膜的选择性渗透性,2 .细胞壁和细胞膜的伸缩性不同。76 .被动运输:物质从高浓度侧向低浓度侧转移。77 .自主输送:细胞将离子和分子从低浓度输送到高浓度。 主动运输需要能量和载体。78 .细胞吞噬:物质被一部分质膜包围,输送到细胞内侧的过程。79 .细胞吐血:物质被一部分质膜包裹,输送到细胞外侧的过程。80 .酶:具有催化作用的蛋白质,少量酶的RNA。81 .酶活性:表示酶作用强弱的量。82 .基质:酶作用

11、的物质。83 .核糖酶:少数特殊的酶是RNA,这种酶被称为核糖酶。84 .酶的特性:需要效率、特异性、适当的条件85 .影响酶活性的因素: PH、温度86 .细胞呼吸:是指细胞在有氧条件下从食物分子(主要是葡萄糖)中获得能量的过程。87.1摩尔葡萄糖生成38摩尔ATP88 .糖解:一个葡萄糖分子转化为两个葡萄糖分子的过程在细胞质基质中进行。89 .柠檬酸循环:丙酮酸和水完全分解为二氧化碳和H的过程是在线粒体基质中进行的。90 .电子传递链: H与氧结合生成水,释放大量能量的过程是在线粒体内膜进行的。91 .有氧呼吸:细胞与氧有关,通过多种酶的催化作用,使葡萄糖等有机物完全氧化分解,产生二氧化碳

12、和水,释放能量,生成大量ATP的过程。 一系列受控的氧化还原反应,可分为糖解、柠檬酸循环和电子传递链三个阶段。有氧呼吸总反应式: C6H12O6 6O2 6H2O6 CO2 12H2O能量酶第一阶段糖解(细胞质基质):C6H12O62 C3H4O3 4H能量(少)酶第二阶段柠檬酸循环(线粒体基质):2 C3H4O3 6H2O6 CO2 20H能量(少)酶第三阶段电子传递链(线粒体内膜):24H 6O212H2O能量(多)92 .无氧呼吸:氧气不涉及的反应。 动物细胞无氧呼吸产生乳酸,植物细胞产生乙醇,某些真菌也能无氧呼吸。 例如,酵母菌的无氧呼吸会产生酒精,乳酸菌的乳酸发酵会产生乳酸。无氧呼吸

13、酶a、乙醇发酵: C6H12O62 C2H5O H 2CO2能量(少)酶第一阶段(细胞质基质):C6H12O62 C3H4O3 4H能量(少)酶第二阶段(细胞质基质):2 C3H4O3 4H2 C2H5O H 2CO2能量(少)酶b、乳酸发酵: C6H12O62 C3H6O3能量(少)酶第一阶段(细胞质基质):C6H12O62 C3H4O3 4H能量(少)酶第二阶段(细胞质基质):2 C3H4O3 4H2 C3H6O3能量(少)93 .光合作用:绿色植物通过叶绿体,利用太阳能,把二氧化碳和水转化为储能的有机物,释放氧气的过程。94 .类囊体:叶绿体中的基粒是由一个圆形的囊状结构重叠而成,这些囊

14、状结构被称为类囊体。 吸收光能的色素分布在类囊体的薄膜上。95 .色素:类囊体薄膜吸收光能的物质,叶绿体的色素有叶绿素a、叶绿素b、类胡萝卜素和叶黄素4种。96.NADPH :是强还原剂,容易失去电子发射能力。 通过暗(碳)反应为光合作用提供能量。97 .光反应:叶绿体系囊体薄膜发生的反应。 没有光就不会发生。 这个反应生成氧。98 .暗(碳)反应:在叶绿体基质中发生,不需要光的参与,通过这个反应二氧化碳固定在糖上。99 .卡尔文循环:通过碳反应将二氧化碳还原成糖的一系列反应。100 .光呼吸:在叶绿体中与光合作用同时发生的反应,在有光的条件下也必须进行,能吸收氧气释放二氧化碳。101 .光合

15、作用速度:也称为光合作用强度,是指一定量的植物在单位时间内进行多少光合作用。102 .影响光合作用速度的因素:光强度、温度、二氧化碳浓度。103.C4植物:在卡尔文循环之前,二氧化碳被固定在C4的酸上,维管束鞘细胞放出二氧化碳,卡尔文循环。 C4植物的维管束鞘细胞中是否有基粒的叶绿体。104.RuBP :核糖二磷酸,在卡尔文循环中与二氧化碳结合形成C3化合物。105 .光饱和点:光强度增加到一定强度后,植物的光合作用就不增加或不增加。 该光强度称为光饱和点。106 .光补偿点:植物光合作用吸收的CO2和在这个温度条件下呼吸作用放出的CO2的量达到平衡时的光的强度称为光补偿点。107 .细胞周期

16、:细胞从上次分裂结束到下一次分裂结束的全过程。 每个细胞周期包括分裂期间和分裂期间。 分裂期间包括一个合成期间和合成期间前后两个间隙期间。108 .间期:有丝分裂准备阶段,这个阶段最重要的变化是DNA的合成109 .真核细胞的分裂方式分为有丝分裂、无丝分裂、减数分裂三种。110 .有丝分裂:真核细胞进行细胞分裂的主要方式。 因为在分裂过程中出现了纺锤体,所以被称为有丝分裂。111 .分裂期包括前期、中期、后期、晚期四个时期。112 .无丝分裂:在分裂过程中纺锤形丝和染色体没有出现变化,所以被称为无丝分裂。113 .有丝分裂的意义:复制亲细胞染色体,将正确的平均分配给两个子细胞。 亲代和子代之间保持着遗传性状的稳定性。114 .纺锤体:在有丝分裂前期晚时出现115 .细胞分化:在个体发育过程中,一个或一个细胞增殖产生的后代在形态、结构和功能上产生稳定性差异的过程。116 .细胞的全能性

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