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文档简介
1、江苏教育版必备知识点及图形编排1.构成细胞(生物世界)和无机性质的化学元素种类大致相同,但含量不同2.组成细胞的元素大量素食者:c、h、o、n、p、s、k、Ca、Mg微量元素:铁、锰、硼、锌、钼、铜主要元素:碳、氢、氧、氮、磷、硫基本元素:碳碳是干细胞重量中最丰富的元素,氧是新鲜细胞重量中最丰富的元素3.含量最高的化合物是水,干重含量最高的化合物是蛋白质。4.(1)还原糖(葡萄糖、果糖、麦芽糖)可与费林试剂反应形成砖红色沉淀;脂肪可以被苏丹红三号染成橙色(或者被苏丹红四号染成红色);淀粉(多糖)暴露在碘中会变成蓝色;蛋白质与缩二脲试剂反应呈紫色。(2)甘蔗不能作为还原糖的鉴别材料(3)现在必须
2、制备并使用费林试剂(与缩二脲试剂不同,缩二脲试剂先加入溶液A,然后加入溶液B)r5.蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸的一般结构式是NH2-C-COOH,它是各种氨基酸的区域H尤其是r组的差异。6.两个氨基酸脱水并浓缩形成二肽,连接两个氨基酸的化学键称为肽键。7.在脱水缩合中,除去的水分子数=形成的肽键数=氨基酸数-肽链数8.蛋白质多样性的原因:构成蛋白质的氨基酸的类型、数量和排列顺序是不断变化的,多肽链的折叠方式也有很大的不同。9.每个氨基酸分子包含至少一个氨基(-NH2)和一个羧基(-COOH),并且它们都连接到相同的碳原子,该碳原子也连接到氢原子和侧链基因。10.遗传信息的载体是核酸,它在
3、生物的遗传变异和蛋白质合成中起着极其重要的作用。核酸包括两类:一类是脱氧核糖核酸,称为脱氧核糖核酸;简而言之;一种是核糖核酸,它是核酸的基本单位。11、蛋白质功能:(1)结构蛋白,如肌肉、羽毛、毛发和蜘蛛丝催化,如大多数酶运输载体,如血红蛋白传递信息,如胰岛素免疫功能,如抗体12.氨基酸的结合方式是脱水缩合: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,同时除去一分子水,如图所示:H O H H HH2OR1R2R1R213、脱氧核糖核酸核糖核酸全名脱氧核糖核酸核糖核酸分布细胞核、线粒体和叶绿体细胞质瑕疵甲基绿吡咯酮链号双链单链基地ATCGAUCG五碳糖脱羟核糖核糖合
4、成单元脱氧核苷酸核糖酸代表生物原核生物,真核生物,噬菌体艾滋病毒、非典病毒14.主要能源材料:糖良好的细胞内能量储存物质:脂肪人类和动物细胞的能量储存:糖原直接能源材料:三磷酸腺苷15、糖:单糖:葡萄糖、果糖、核糖和脱氧核糖二糖:麦芽糖、蔗糖和乳糖多糖:淀粉和纤维素(植物细胞)和糖原(动物细胞)脂肪:储存能量;保温。缓冲;解压16.脂质:磷脂:生物膜的重要组成部分胆固醇甾醇:性激素:促进人类和动物生殖器官的发育和生殖细胞的形成维生素D:促进人体和动物肠道对钙和磷的吸收17.多糖、蛋白质、核酸等。是生物大分子,它们的基本组成单位依次是单糖、氨基酸和核苷酸。生物大分子以碳链为基本骨架,因此碳是生命
5、的核心元素。游离水(95.5%):良好的溶剂;参与生化反应;提供液体环境;运输18.水形式的营养和代谢废物混合水(4.5%)19.大多数无机盐以离子的形式存在。哺乳动物血液中的Ca2含量过低,可能会发生惊厥。急性肠炎患者脱水时应补充葡萄糖盐水;高温作业中出汗多的工人应多喝淡盐水。20.生命系统的结构层次为:细胞组织器官系统个体种群群落生态系统细胞是生物体结构和功能的基本单位。地球上最基本的生命系统是细胞21.光学显微镜的操作步骤:瞄准光线用低倍率物镜观察移动视场中心(已移动)高倍物镜观察:只能调整微调聚焦螺旋;调整大光圈和凹面镜22.原核细胞和真核细胞的根本区别在于有一个以核膜为边界的细胞核(
6、1)原核生物:没有膜和染色体,如大肠杆菌和其他细菌和蓝细菌真核细胞:有核膜和染色体,如酵母和各种动物注意:病毒没有细胞结构,但有脱氧核糖核酸或核糖核酸23.蓝细菌是原核生物和自养生物24.真核细胞和原核细胞统一体现在它们都具有细胞膜和细胞质25.细胞理论的创始人是施莱登和王石。细胞理论的建立揭示了细胞的统一和有机体结构的统一性欲。细胞理论的建立是科学探究的发展、继承、修正和发展的过程有趣的曲折26.细胞膜主要由脂质和蛋白质以及少量的糖组成。脂质是最丰富的,细胞膜越复杂,蛋白质的种类和数量就越多;细胞膜的基本支架是磷脂双层;细胞膜具有一定的流动性和选择性通透性。将细胞与外部环境分开27、细胞膜控
7、制物质进出细胞的功能细胞间交换信息28.植物细胞的细胞壁成分是纤维素和果胶,具有支持和保护功能。29.哺乳动物的成熟红细胞用于制备细胞膜,因为没有核膜和细胞器膜。30.叶绿体:光合作用的细胞器;双层涂层线粒体:有氧呼吸的主要场所;双层涂层核糖体:产生蛋白质的细胞器;无膜的中心体:与动物细胞的有丝分裂有关;无膜的液泡:调节植物细胞中的渗透压,其中含有细胞液内质网:蛋白质加工高尔基体:蛋白质的加工和分泌31.消化酶和抗体等分泌蛋白的合成需要四种细胞器:核糖体、内质网、高尔基体和线粒体。32.细胞膜、核膜和细胞器膜共同构成了细胞的生物膜系统,它们在结构和功能上密切相关,相互协调。保持相对稳定的细胞内
8、环境生物膜系统是许多重要化学反应的场所分离各种细胞器以提高生活活动的效率核膜:有核孔的双层膜,供核糖核酸通过结构核仁33.细胞核由DNA和蛋白质组成,它们是不同时期染色体的相同物质染色质的两种状态碱性染料很容易染深功能:它是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心34.植物细胞中的液体环境主要指液泡中的细胞液。原生质体层是指细胞膜、液泡膜和两膜之间的细胞质植物细胞的原生质层相当于半透膜。原生质壁分离是指原生质层,而原生质壁就是细胞壁35.细胞膜和其他生物膜是选择性渗透膜自由扩散:高浓度低浓度,如H2O、O2、CO2、甘油、乙醇和苯辅助扩散:由载体蛋白辅助,高浓度低浓度,如葡萄糖进入红细胞36.物
9、质通过膜的主动运输:需要能量;由载体蛋白辅助;低浓度高浓度,如无机盐离子胞吞和胞吐:大分子,如载体蛋白37.细胞膜和其他生物膜是选择性渗透膜,允许水分子自由通过,而一些离子和小分子也可以通过,而其他离子、小分子和大分子则不能。38.本质:活细胞产生的大部分有机物是蛋白质,少数是核糖核酸高效率特征特异性:每种酶只能催化一种化学反应酶的作用条件温和:酶的活性简单结构式:a-p p p,a代表腺苷,p代表磷酸基团,而代表高能磷酸键全名:三磷酸腺苷39、三磷酸腺苷与ADP的相互转化:a-p p pa-p p能功能:细胞中的直接能量物质40.细胞呼吸:有机物质在细胞中经历一系列氧化分解,产生二氧化碳或其
10、他产物,释放能量生成可承诺量流程线粒体结构如下所示:41.有氧呼吸和无氧呼吸的比较需氧呼吸厌氧呼吸地方细胞质基质,线粒体(主要)细胞质基质制品二氧化碳,H2O,能源二氧化碳、酒精(或乳酸)、能量等式c6h12o6o26co26h2o的能量C6H12O62C3H6O3的能量C6H12O62C2H5OH 2CO2能量过程第一阶段:1分子葡萄糖被分解成2分子丙酮酸和少量的H,释放出少量的能量和细胞质基质第二阶段:丙酮酸和水完全分解成二氧化碳和H,释放少量能量,线性粒子主体矩阵在第三阶段,H与O2结合生成水。大量的能量,线粒体内膜第一阶段:有氧呼吸第二阶段:丙酮酸在不同酶中的催化作用,分解成酒精和二氧
11、化碳或转化为乳酸活力许多一些三磷酸腺苷分子高能磷酸键的主要能量来源42、细胞呼吸应用:伤口敷料,使用透气无菌纱布抑制细菌的有氧呼吸酵母酿造:选择性曝气和密封。首先,发酵细菌需氧呼吸,大量繁殖,然后厌氧呼吸产生原酒花盆经常疏松土壤:促进根部的有氧呼吸和吸收无机盐等。稻田定期排水:抑制厌氧呼吸产生酒精,防止酒精中毒、根腐和死亡提倡慢跑:防止剧烈运动和肌肉细胞无氧呼吸产生乳酸破伤风杆菌感染伤口:应及时清理伤口,防止缺氧呼吸43.活细胞所需能量的最终来源是太阳能;流入生态系统的总能量是由生产者固定的太阳能44、叶绿素a叶绿素主要吸收红光和蓝紫光叶绿体中的叶绿素b色素(类囊体膜)胡萝卜素类胡萝卜素主要吸
12、收蓝光和紫光叶黄素45、光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能、CO2和H2O转化为有机物来储存能量,并释放O2的过程。叶绿体结构如图所示:46、光合作用的探索过程在18世纪中期,人们认为只有土壤中的水被用来建造植物,而没有考虑空气的作用1771年,英国的普里斯特利实验证明,植物生长可以清新空气,但没有发现光线1779年,荷兰的英格豪斯验证了许多实验,只有绿叶在阳光下更新空气,但是释放的气体成分未知。1785年,很明显氧气被释放,二氧化碳被吸收。1845年,德国的迈耶发现光能可以转化为化学能1864年,萨克斯证实除了O2之外还有淀粉1939年,美国的鲁宾卡门用同位素标记证明光合作用释放的氧气
13、来自水。47、条件:你必须需要光线光反应阶段的位置:类囊体膜,产品:氢,氧气和能源光合作用过程过程:(1)在光能作用下,水分解成氢和氧;(2)光能量三磷酸腺苷条件:可以在有光或没有光的情况下进行暗反应阶段的位置:叶绿体基质产品:碳水化合物和其他有机化合物以及五碳化合物过程:(1)CO2固定:1分子C5和CO2产生2分子C3(2)C3还原:在氢和三磷酸腺苷的作用下,C3被部分还原成糖类别、零件和表格C5联系:光反应阶段和暗反应阶段是不同的、密切相关的,是不可或缺的整体。光反应为暗反应提供氢和三磷酸腺苷。48.空气中的CO2浓度、土壤中的含水量、光的长度和强度、光的成分和温度都是影响光合作用强度的
14、外部因素。通过适当延长光照和增加CO2浓度可以提高产量。49.自养生物:无机物质如CO2和H2O可以合成有机物质如葡萄糖,如绿色植物和硝化细菌(化学能合成)异养生物:我们不能将二氧化碳和H2O等无机物合成为有机物51.真核细胞减数分裂的分裂方式:生殖细胞(精子、卵细胞)的增殖紫蛙:青蛙的红细胞。分裂过程中没有出现旋转的细丝和染色体变化52、间期:DNA分子复制和相关蛋白质合成完成,染色体数目不增加,而DNA双倍。早期:核膜核仁逐渐消失,出现血管翳和染色体,染色体排列分散。有丝分裂中期:染色体着丝粒排列在赤道板上,染色体形状相对稳定划分周期清晰,易于观察后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,染色体加倍末期:核膜、核仁重新出现、血管翳旋转、染色体逐渐消失。53.动物细胞和植物细胞之间的有丝分裂差异植物细胞动物细胞间隔DNA复制,蛋白质合成(染色体复制)染色体复制,中心粒也加倍了早期细胞双极纺丝形成纺丝体。中心体发射恒星射线形成旋转体末期赤道板上形成的细胞板向四周扩展形成细胞壁没有细胞板形成,细胞从中心向内凹陷并分裂成两个子细胞54.有丝分裂的特征和意义:亲代细胞的染色体被复制(基本上是在DNA复制之后),并准确而均匀地分布到两个子细胞中,从而保持亲代和子代之间遗传性状的稳定性,这对生物遗传具有重要意义。55、有丝分裂、染色体和DNA数量的变化56.细胞分化:在个体发育过程
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