1 / 16
文档名称:

高一生物知识点.docx

格式:docx   大小:39KB   页数:16页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

高一生物知识点.docx

上传人:春天的小花 2022/10/6 文件大小:39 KB

下载得到文件列表

高一生物知识点.docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【高一生物知识点 】是由【春天的小花】上传分享,文档一共【16】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【高一生物知识点 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。高一世物知识点
必修一
、细胞是地球上最基本的生命系统。
、生命系统的由小到大摆列:细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统→生物圈。
、科学家依据细胞内有无以核膜为界线的细胞核,把细胞分为真核细胞和原核细胞两大类。
、氨基酸是构成蛋白质的基本单位;全部生命活动都离不开蛋白质,蛋白质是生命活动的主要担当者。
、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拥有极其重要的作用。
、糖类是主要的能源物质,脂肪是细胞内优秀的储能物质。
、生物大分子以碳链为骨架,构成大分子的基本单位称为单体,每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,由很多单体连结成多聚体。例:构成核酸的单体是核苷酸;构成多糖的单体是单糖。
、水在细胞中以两种形式存在。一部分水与细胞内的其余物质相联合,叫做联合水。细胞中绝大多半水以游离的形式存在,能够自由流动,叫自由水。
、细胞学说主要由德国的植物学家施莱登和动物学家施旺共同成立,其主要内容为:
细胞是一个有机体,全部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,又对与其余细胞共同构成的整体的生命起作用。
新细胞能够从老细胞中产生。
、细胞中大多半无机盐以离子的形式存在。
、细胞膜主要由脂质和蛋白质构成,脂质中的磷脂和胆固醇是构成细胞膜的重要成分。
、细胞膜的功能:将细胞与外界环境分分开;控制物质出入细胞;进行细
胞间的信息沟通。
、生物的膜系统:这些细胞器膜和细胞膜、核膜等构造,共同构成细胞的生物膜系统。这些生物膜的构成成分和构造很相像,在构造和功能上密切联系,进一步表现了细胞内各种构造之间的协分配合。
、细胞核控制着细胞的代谢和遗传。细胞作为基本的生命系统,细胞既是生物体构造的基本单位,也是生物体代谢和遗传的基本单位。
、细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。
、细胞膜和其余生物膜都是选择透过性膜。这类膜能够让水分子自由经过,一些离子和小分子也能够经过,而其余的离子、小分子和大分子则不可以经过。
、细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质称为原生质层。当细胞液浓度小于外界溶液的浓度时,细胞失水,使细胞壁和原生质层都出现必定程度的缩短,因为原生质层比细胞壁的伸缩性大,原生质层就会与细胞壁渐渐分别开来,即发生质壁分别。
、物质经过简单的扩散作用出入细胞,叫做自由扩散;出入细胞的物质借助载体蛋白的扩散,叫做辅助扩散(这类顺浓度梯度的扩散统称为被动运输)。
、从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白的辅助,同时还需要耗费细胞内化学反响所开释的能量,这类方式叫做主动运输。
、细胞中时时刻刻都进行着很多化学反响,统称为细胞代谢。
、分子从常态转变为简单发生化学反响的活跃状态所需要的能量统称为活化能。
、同无机催化剂对比,酶降低活化能的作用更明显,所以催化效率更
高。
、酶是活细胞产生的拥有催化作用的有机物,此中绝大多半酶是蛋白质,少量是RNA。
、酶所催化的化学反响一般是在比较平和的条件下进行的。
、ATP是细胞内的一种高能磷酸化合物。
、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
或其余产物,开释出能量并生成ATP的过程。
、有氧呼吸是指细胞在氧的参加下,经过多种酶的催化作用,把葡萄糖
等有机物完全氧化分解,产生二氧化碳和水,开释能量,生成很多ATP的过程。
、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。
、叶绿体中的囊状构造称为类囊体。汲取光能的四种色素,就散布在类囊体的薄膜上。
、叶绿体是进行光合作用的场所。它内部的巨大膜面积上,不单散布着很多汲取、传达、转变(少量叶绿素a)光能的色素分子,还有很多进行光合作用所必需的酶。
、光合作用是指绿色植物经过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转变为储藏着能量的有机物,并且开释出氧气的过程。
、光反响阶段:光合作用第一阶段中的化学反响,一定有光才能进行,这个阶段叫做光反响阶段。
、暗反响阶段:光合作用第二阶段中的化学反响,有没有光都能够进行,这个阶段叫做暗反响阶段。
、细胞表面积与体积的关系限制了细胞的长大,细胞大小还受细胞核的控制范围限制。经过模拟研究实验看出:细胞体积越大,其相对表面积越小,细胞的物质运输效率就越低。
、细胞在分裂以前,一定进行必定的物质准备。细胞增殖包含物质准备和细胞分裂整个连续过程。
、连续分裂的细胞,从一次分裂达成时开始,到下一次分裂达成时为
止,为一个细胞周期。
、在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后辈,在形态、构造和生理功能上发生稳固性差别的过程,叫做细胞分化。
、细胞的全能性是指已经分化的细胞,仍旧拥有发育成完好个体的潜
能。
、由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,就叫细胞凋亡。
、有的细胞遇到致癌因子的作用,细胞中遗传物质发生变化,就变为不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞,这类细胞就是癌细胞。
、细胞的衰老是指细胞的生理状态和化学反响发生复杂变化的过程,最后表现为细胞的形态、构造和功能发生变化。
、衰老细胞的特色:细胞内水分减少、新陈代谢的速率减慢;多种酶的活性降低;色素累积;呼吸速率减缓;细胞核的体积增大、核膜内折,染色质缩短、染色加深;细胞膜的通透性改变,使物质运输功能降低。
必修二
、分别定律:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相交融;在形成配子时,成对的遗传因子发生疏别,分别后的遗传因子分别进入不一样的配子中,随配子遗传给后辈。
、自由组合定律:控制不一样性状的遗传因子的分别和组合是互不扰乱的;
在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子相互分别,决定不一样性状的遗
传因子自由组合。
、两条遗传基本规律的精华是:遗传的不是性状的自己,而是控制性状的遗传因子。
、孟德尔成功的原由:正确的采用实验资料;现研究一对相对性状的遗传,再研究两对或多对性状的遗传;应用统计学方法对实验结果进行剖析;鉴于对大批数据的剖析而提出假说,再设计新的实验来考证。
、孟德尔对分别现象的原由提出以下假说: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;生物体再形成生殖细胞—配子时,成对的
遗传因子相互分别,分别进入不一样的配子中;受精时,雌雄配子的联合是随机
的。
6、萨顿的假说:基因和染色体行为存在显然的平行关系。(经过类比推理
提出)
基因在杂交过程中保持完好性和独立性;在体细胞中基因成对存在,染色体
也是成对的;体细胞中成对的基因一个来自父方,一个来自母方,同源染色体也
是这样;非等位基因在形成配子时自由组合,非同源染色体在减数第一次分裂后
期也是自由组合的。
萨顿由此推论:基因是由染色体携带着从秦朝传达给下一代的。即基因就
在染色体上。
、减数分裂是进行有性生殖的生物,在产生成熟的生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂的过程中,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。
、配对的两条染色体,形状大小一般同样,一条来自父方,一条来自母方,叫做同源染色体。同源染色体两两配对的现象叫做联会。联会后的每对同源染色体含有四条染色单体,叫做四分体。
、减数分裂过程中染色体数目减半发生在减数第一次分裂。
、受精卵中的染色体数目又恢复到体细胞中的数目,此中有一半的染色体来自精子(父方),另一半来自卵细胞(母方)。
、基因分别的实质是:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,拥有必定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会跟着同源染色体的分开而分别,分别进入两个配子中,独立的跟着配子遗传给后辈。
、基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分别和自由组合是互不扰乱的;在减数分裂过程中,在同源染色体上的等位基因相互分别的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
、红绿色盲、抗维生素D佝偻病等,它们的基因位于性染色体上,所以遗传上老是和性别有关系,这类现象叫做伴性遗传。
、因为绝大多半生物的遗传物质是DNA,只有少量生物(如HIV病毒)的遗传物质是RNA,所以说DNA是主要的遗传物质。
、DNA分子双螺旋构造的主要特色:DNA分子是由两条链构成的,这两条链按反向平行方式回旋成双螺旋构造;DNA分子中的脱氧核苷酸和磷酸交替连结,摆列在外侧,构成基本骨架,碱基摆列在内侧;两条链上的碱基经过氢键连
接成碱基对,并且碱基配对有必定的规律。
、碱基之间的这类一一对应的关系,叫做碱基互补配对原则。
、DNA分子的复制是一个边解旋边复制的过程,复制需要模板、原料、能量和酶等基本条件。DNA分子独到的双螺旋构造,为复制供给了精准的模板,经过碱基互补配对,保证了复制能够正确地进行。
、遗传信息储藏在4种碱基的摆列次序之中,碱基摆列次序的变化多端,构成了DNA分子的多样性,而碱基的特定的摆列次序,又构成了每一个
DNA分子的特异性。
19、基因是有遗传效应的DNA分子片断。
、RNA是在细胞核中,以DNA的一条链为模板合成的,这一过程称为转
录。
、游离在细胞质中的各种氨基酸,就以mRNA为模板合成拥有必定氨基酸次序的蛋白质,这一过程叫做翻译。
、基因经过控制酶的合成来控制代谢过程,从而控制生物的性状。
、基因还可以经过控制蛋白质的构造直接控制生物体的性状。
、基因与基因、基因与基因产物、基因与环境之间存在着复杂的互相作用,这类互相作用形成了一个盘根错节的网络,精美的调控着生物体的性状。
、中心法例描绘了遗传信息的流动方向,主要内容是:遗传信息能够从
DNA流向DNA,即DNA的自我复制,也能够从DNA流向RNA,从而流向蛋白质,
即遗传信息的转录和翻译。可是,遗传信息不可以从蛋白质传达到蛋白质,也不
能从蛋白质流向DNA或RNA。
26、改正后的中心法例增加了遗传信息从RNA流向RNA,从RNA流向DNA
这两条门路。
、基因与性状之间其实不是简单的一一对应关系。有些性状是由多个基因共同决定的,有的基因能够决定或影响多种性状。一般来说,性状是基因与环境共同作用的结果。
、DNA分子发生碱基对的替代、增加、缺失,从而惹起的基因构造的改变,叫做基因突变。
、因为自然界引发基因突变的要素好多,基因突变还可以够自觉产生,所以,基因突变在生物界中是广泛存在的。
、基因突变是随机发生的、不定向的。
、在自然状态下,基因突变的频次是很低的。
、基因突变可能损坏生物体与现有环境的协调关系,而对生物有害,也可能使生物产生新的性状,适应改变的环境,获取新的生计空间,还有些基因突变既无害也无益。
、基因突变的意义:是新基因产生的门路;是生物变异的根本根源;是生物进化的原始资料。
、基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不一样性状的基因的从头组合。
、染色体构造的改变,都会使摆列在染色体上的基因的数目或摆列次序发生改变,从而致使性状的变异。
、染色体数目变异能够分两类:一类是细胞内个别染色体增加或减少。另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍的增加或减少。
注意三种可遗传变异的差别:基因突变重在产生了新基因,基因重组是兄弟姐妹有差别的最主要原由,染色体变异是独一能够在显微镜底下察看到的变异。
、染色体组:细胞中的一组非同源染色体,在形态和功能上各有不一样,携带着控制生物生长发育的所有遗传信息,这样的一组染色体叫一个染色体组。
、单倍体:体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体叫单倍体(例:雄
蜂)。
、二倍体和多倍体:由受精卵发育而成的个体,体细胞中含有几个染色体组就是几倍体。
、人工引诱多倍体的方法:低温办理等。当前最常用最有效的方法是用秋水仙素办理萌生的种子或幼苗。
、单倍体植株长得微小,并且高度不育,可是单倍体育种能显然缩短育
种年限。常用花药(花粉)离体培养的方法获取单倍体植株。
、人类遗传病往常是指因为遗传物质改变而惹起的人类疾病,主要能够分为单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异样遗传病。
、遗传病监测(如:遗传咨询、产前诊疗等)在必定程度上能有效预防遗传病产生和发展。
、杂交育种是将两个或多个品种的优秀性状经过交配集中在一同,在经过选择和培养,获取新品种的方法。
、诱变育种就是利用物理要素(如某射线、γ射线、紫外线、激光等)或化学要素(如亚***、硫酸二乙酯)来办理生物,使生物发生基因突变。用这类方法的长处:提升突变率,在较短的时间内获取更多的优秀变异种类,大幅度
改进某些性状。弊端:盲目性。
、基因工程,又叫做基因拼接技术或DNA重组技术。平常的说,就是依据人们的意向,把一种生物的某种基因提拿出来,加以修饰改造,而后放在另一种生物的细胞里,定向地改造生物的遗传性状。
、历史上第一个提出比较完好的进化学说的是法国博物学家—拉马克。
他提出:地球上的所有生物都不是神创建的,而是由更古老的生物进化而来的;
生物是由低等到高等渐渐进化的;生物各种适应性特色的形成都是因为用进废退
和获取性遗传。这些因用进废退而获取的性状是能够遗传给后辈的,这是生物
不停进化的主要原由(历史限制性)。
、达尔文的自然选择学说:过分生殖(前提)、生计斗争(手段或动力)、遗传变异(基础)、适者生计(结果)。
、进化理论的发展:从性状水平到基因水平;从以生物个体为单位到以种群为单位。
、现代进化理论的主要内容:种群是生物进化的基本单位(也是生殖的基本单位);突变(基因突变和染色体变异的统称)和基因重组产生进化的原资料;自然选择使种群的基因频次定向改变并决定生物进化的方向;隔绝是新物种形成的必需条件;生物进化的过程其实是生物与生物、生物与无机环境共同进化的过
程,进化致使生物的多样性。
、生活在必定地区的同种生物的所有个体叫做种群。
、一个种群所有个体所含有所有基因,叫做种群的基因库。
、基因突变产生新的等位基因,这便可能使种群的基因频次发生变化。
、在自然选择的作用下,种群的基因频次会发生定向改变,致使生物朝着必定的方向不停进化。
、能够在自然状态下互相交配并且产生可育后辈的一群生物称为一个物
种。
、不一样物种之间,生物与无机环境之间在互相影响中不停进化和发展,这就是共同进化。
、注意遗传系谱图的中显隐性的判断方法:惹是生非是隐性,有中生无是显性。
、假如是隐性病,而有父正女病,则可判断此病为常染色体隐性遗传。假如是显性病,而有父病女正,则可判断此病为常染色体遗传。
、可遗传变异是指遗传物质发生了变化而造成的变异,不必定能够遗传给下代(注意和遗传给下一代的变异相差别)
、三代之内的近亲是指从自己算起,向上推三代和向下推三代的同源而生的家属。此中直系家属是指自己和父亲母亲、祖父亲母亲、外祖父亲母亲、儿女、孙儿女、外孙儿女,其余的为旁系,注意亲兄弟姐妹也为旁系
必修三
、无论男性仍是女性,体内都含有大批以水为基础的液体,这些液体统称为体液。分为细胞外液和细胞内液,此中细胞内液占2/3。
、由细胞外液构成的液体环境叫做内环境。血细胞直接生活的环境是血浆;体内绝大多半细胞直接生活的环境是组织液。
、内环境不单是细胞生计的直接环境,并且是细胞与外界环境进行物质互换的媒介。
、正常机体经过调理作用,使各种器官、系统协调活动,共同保持内环境的相对稳固状态叫做稳态。浸透压、酸碱度和温度是细胞外液理化性质的三个