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2025高考生物必背框架总结最新
高考生物复习基本方法技巧有归纳总结,擅长反思,更要学会运用复习资料,做到最大化,下面给大家共享关于2025高考生物必背框架总结最新,欢迎阅读!

2025高考生物必背框架
中学生物主要分为五个模块
(1)分子与细胞
(2)遗传和进化
(3)稳态与环境
(4)生物技术实践(微生物工程)
(5)现代生物科技技术(基因工程和细胞工程)
细胞及其分子组成
、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg,微量元素有Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等。
;核酸是遗传信息的携带者;糖类是主要的能源物质;脂肪是重要的储能物质。
、脂质、蛋白质和核酸共有的元素是C、H、O,除此之外,蛋白质中还含有N等元素,核酸中还含有元素N、P。
,不同氨基酸理化性质差异的缘由在于R基不同。
,而RNA中含有核糖和尿嘧啶。
(脱氧核苷酸)的排列依次不同;而蛋白质多样性的缘由是组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列依次以及肽链的空间结构不同。

蛋白质+双缩脲试剂→紫色;
DNA+甲基绿染液→绿色;
RNA+吡罗红(派洛宁)染液→红色;
还原糖+斐林试剂加热砖红色;
脂肪+苏丹Ⅲ染液→橘黄色;
线粒体+健那绿染液→蓝绿色。
;蔗糖、麦芽糖、淀粉和纤维素只分布于植物细胞。
、磷脂和固醇,其中固醇又包括胆固醇、性激素和维生素D等。
,因此氧化分解时,耗O2多,释放能量也多。
,生物新陈代谢越旺盛,但其抗逆性相对较小。
:①组成困难化合物;②维持正常的生命活动;③维持渗透压和酸碱平衡。
02
细胞结构物质输入输出
、核仁、染色体及除核糖体以外的细胞器。
、蛋白质组成,有的还含有少量糖类。功能越困难的膜中,蛋白质的种类和数量越多。
,功能特性是具有选择透过性。
、核膜及具膜细胞器。核糖体、中心体不是生物膜系统的组成成分。
、细胞膜能干脆转化,高尔基体膜与内质网膜、细胞膜通过膜泡发生间接转化。

(1)与主动运输有关的细胞器:线粒体(供能)、核糖体(合成载体蛋白)。
(2)产生ATP的细胞器:叶绿体、线粒体。
(3)含有核酸的细胞器:线粒体、叶绿体、核糖体。含遗传物质的细胞器:线粒体、叶绿体。
(4)参加细胞分裂的细胞器:核糖体(间期蛋白质合成)、中心体(发出星射线构成纺锤体)、高尔基体(与植物细胞分裂时细胞壁的形成有关)、线粒体(供能)。
,低等植物细胞有中心体。
,如蓝藻。
,代谢旺盛的细胞中,核孔数目多,核仁较大。
:①遗传信息库;②细胞代谢和遗传的限制中心。
:①分解苍老、损伤的细胞器;②吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。
、胞吐;须要载体蛋白帮助的物质运输方式是帮助扩散和主动运输。
03
细胞的能量供应与利用
、作用及特性
(1)酶并非都是蛋白质,少数酶是RNA。
(2)酶具有催化作用,其原理是降低反应的活化能。
(3)酶的作用具有高效性、专一性和作用条件温柔等特性。

(1)结构简式:A—P~P~P(“A”表示腺苷,“P”代表磷酸基团,“~”表示特别化学键,“—”表示一般化学键)。
(2)结构特点:远离A的高能磷酸键易断裂,也易形成(伴随能量的释放和贮存)。
(3)生物体内ATP含量不多,但转化快速,能保证持续供能。
(4)植物产生ATP的场所是叶绿体、细胞质基质和线粒体,而动物产生ATP的场所是细胞质基质和线粒体。
(5)光合作用的光反应产生的ATP只用于暗反应中C3的还原,而细胞呼吸产生的ATP用于除C3还原之外的各项生命活动。

(1)有氧呼吸的场所是细胞质基质和线粒体,反应式为:
C6H12O6+6O2+6H2O酶6CO2+12H2O+能量。
(2)有氧呼吸三个阶段的反应:
①细胞质基质:C6H12O6酶2C3H4O3+4[H]+能量
②线粒体基质:2C3H4O3+6H2O酶6CO2+20[H]+能量
③线粒体内膜:24[H]+6O2酶12H2O+能量
(3)无氧呼吸的场所是细胞质基质,反应式为:
C6H12O6酶2C2H5OH+2CO2+能量
或C6H12O6酶2C3H6O3+能量。


(1)叶绿体中的色素有叶绿素a、叶绿素b、叶黄素和胡萝卜素四种,分布在类囊体薄膜上,只汲取可见光,并且只有少数特别状态的叶绿素a能汲取、转化光能。
(2)用纸层析法分别色素时,色素带在滤纸条上自上而下的分布依次是“胡黄ab”,即橙黄色的胡萝卜素、黄色的叶黄素、蓝绿色的叶绿素a和黄绿色的叶绿素b。其分布依次与溶解度大小有关,溶解度大的,扩散快,处于滤纸条的上端;色素带的宽窄与色素的含量有关。
(3)叶绿素a和叶绿素b主要汲取蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素主要汲取蓝紫光,因而,在温室内须要补充光照时,应补充蓝紫光或红光。
04
细胞的生命历程

(1)细胞不能无限长大的缘由:①细胞表面积与体积比;②细胞核限制范围和实力有肯定的限度。
(2)细胞体积越大,相对表面积越小,物质运输效率就越低。

①间期:DNA复制和有关蛋白质的合成。
②前期:核膜消逝、核仁解体,出现纺锤体、染色体。
③中期:染色体形态、数目清楚,整齐分布在赤道板旁边。
④后期:着丝粒分裂,染色体匀称安排到细胞两极。
⑤末期:纺锤体、染色体消逝,核膜、核仁出现。

(1)前期:纺锤体的形成方式不同。
①植物细胞由细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体。
②动物细胞由细胞的两组中心粒发出星射线形成纺锤体。
(2)末期:细胞质的分裂方式不同。
①植物细胞在赤道板位置出现细胞板,细胞板由细胞的中心向四周扩展,渐渐形成新的细胞壁。最终,一个细胞分裂成两个子细胞。
②动物细胞:细胞膜从中部向内凹陷将细胞缢裂为两部分,每部分都含有一个细胞核。

(1)实质:基因的选择性表达。
(2)特点:
①长久性;②稳定性;③不行逆性;④普遍性。

(1)水分削减,细胞新陈代谢的速率减慢。
(2)呼吸速率减慢,酶的活性降低。
(3)色素积累、增多。
(4)细胞核的体积变大,核膜内折,染色质收缩,染色加深。
(5)细胞膜通透性变更,使物质运输功能降低。

(1)能够无限增殖。
(2)形态结构发生显著改变。
(3)易在体内分散和转移。

①物理致癌因子;②化学致癌因子;③病毒致癌因子。

(1)清除多余、无用的细胞。
(2)清除完成正常使命的苍老细胞。
(3)清除体内有害细胞。
(4)维持器官和组织中细胞数目的相对稳定。

(1)初级卵母细胞和次级卵母细胞的细胞质不均等分裂。
(2)一个卵原细胞一次只能产生一个成熟的卵细胞。

(1)联会:减数第一次分裂过程中(前期)同源染色体两两配对的现象。
(2)四分体:联会后的每对同源染色体含有四条染色单体,叫做四分体。四分体的个数等于减数分裂中配对的同源染色体对数。
(3)同源染色体:减数分裂中配对的两条染色体,形态、大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方。
(4)非同源染色体:形态、大小不相同,且在减数分裂过程中不配对的染色体。

(1)染色体复制后:同源染色体联会形成四分体。
(2)前期:同源染色体的非姐妹染色单体之间交叉互换。
(3)中期:同源染色体分布于赤道板两侧。
(4)后期:同源染色体分别,非同源染色体自由组合。
05
遗传规律与伴性遗传

(1)对分别现象的说明:
①遗传因子(基因)在亲本体细胞中成对存在,在配子中成单存在。
②F1(Dd)经过减数分裂产生两种配子,即雄配子D∶d=1∶1,雌配子D∶d=1∶1。
③F2的遗传因子组成DD∶Dd∶dd=1∶2∶1,性状表现的比例为3∶1。
(2)对分别现象的验证:
①测交法,即让F1与隐性纯合子杂交。
②结果:测交后代中Dd∶dd=1∶1,显性性状∶隐性性状=1∶1。
(3)基因分别定律的实质:等位基因随着同源染色体分开而分别。

(1)杂交试验中F2分析:
①具有两对相对性状的纯合亲本杂交,产生的F1自交,后代出现4种表现型,比例为9∶3∶3∶1。
②4种表现型中各有一种纯合子,在F2中各占1/16,共占4/16;双显性个体占9/16;双隐性个体占1/16;重组类型比例为3/8或5/8。
(2)基因自由组合的实质:
杂合子减数第一次分裂时,非同源染色体上的非等位基因的自由组合。
(3)基因型和表现型的关系:
①生物个体的基因型相同,表现型不肯定相同,因为环境条件可能不相同。
②表现型相同,基因型不肯定相同,如显性纯合子和杂合子。

(1)关于基因在染色体上的两个学说:
①萨顿:类比推理法→提出基因在染色体上的假说。

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