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高中生物必修一知识点 (3).doc

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1、生命系统的构造层次:细胞→组织→器官→系统(植物没有系统)→个体→种群
→群落→生态系统→生物圈
细胞:,(精品文档请下载)
2、光学显微镜的操作步骤:对光→低倍物镜观察→挪动视野中央(偏哪移哪)→
高倍物镜观察:①只能调节细准焦螺旋;②调节大光圈、凹面镜
★3、细胞种类:根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核,把细胞分为原核细胞和真核细胞
注、原核细胞和真核细胞的比较:
①、原核细胞:细胞较小,无核膜、无核仁,没有成形的细胞核;遗传物质(一个环状DNA分子)集中的区域称为拟核;没有染色体,DNA不和蛋白质结合,;细胞器只有核糖体;有细胞壁(主要成分是肽聚糖),成分和真核细胞不同。(精品文档请下载)
②、真核细胞:细胞较大,有核膜、有核仁、有真正的细胞核;有一定数目的染色体(DNA和蛋白质结合而成);一般有多种细胞器。(精品文档请下载)
③、原核生物:由原核细胞构成的生物。如:蓝藻、细菌(如硝化细菌、乳酸菌、大肠杆菌、肺炎双球菌)、放线菌、支原体等都属于原核生物。(精品文档请下载)
④、真核生物:由真核细胞构成的生物。如动物(草履虫、变形虫)、植物、真菌(酵母菌、霉菌、粘菌)等。
4、蓝藻是原核生物,自养生物
5、真核细胞和原核细胞统一性表达在二者均有细胞膜和细胞质
6、虎克既是细胞的发现者也是细胞的命名者;细胞学说建立者是施莱登和施旺,细胞学说内容:1、一切动植物都是由细胞构成的。2、细胞是一个相对独立的单位3、新细胞可以从老细胞产生。细胞学说建立提醒了细胞的统一性和生物体构造的统一性。细胞学说建立过程,是一个在科学探究中开拓、继承、修正和开展的过程,充满耐人寻味的曲折(精品文档请下载)
7、组成细胞(生物界)和无机自然界的化学元素种类大体一样,含量不同
★8、组成细胞的元素
①大量无素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg②微量无素:Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu
③主要元素:C、H、O、N、P、S④根本元素:C
-2-
⑤细胞干重中,含量最多元素为C,鲜重中含最最多元素为O
统一性:构成生物体的元素在无机自然界都可以找到,:组成生物体的元素在生物体体内和无机自然界中的含量相差很大。(精品文档请下载)
★9、生物(如沙漠中仙人掌)鲜重中,含量最多化合物为水,干重中含量最多的化合物为蛋白质。
★10、(1)复原糖(葡萄糖、果糖、麦芽糖)可和斐林试剂反响生成砖红色沉淀;脂肪可和苏丹III染成橘黄色(或被苏丹IV染成红色);淀粉(多糖)遇碘变蓝色;蛋白质和双缩脲试剂产生紫色反响.(精品文档请下载)
(2)复原糖鉴定材料不能选用甘蔗
(3)斐林试剂必须现配现用(和双缩脲试剂不同,双缩脲试剂先加A液,再加B液)
11、蛋白质    由C、H、O、N元素构成,有些含有P、S
R
蛋白质的根本组成单位是氨基酸,氨基酸构造通式为NH2—C-COOH,各种氨基酸的区
H
别在于R基的不同。氨基酸  约20种 ★ 构造特点: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,这个碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基因。(精品文档请下载)
★12、两个氨基酸脱水缩合形成二肽,连接两个氨基酸分子的化学键(—NH—CO—)叫肽键.
多肽:由三个或三个以上的氨基酸分子缩合而成的链状构造。
肽链:多肽通常呈链状构造,叫肽链。
★13、有关计算: 
脱水缩合中,脱去水分子的个数 = 形成的肽键个数 = 氨基酸个数n – 肽链条数m 
          蛋白质分子量 = 氨基酸分子量 ╳ 氨基酸个数 - 水的个数 ╳ 18(精品文档请下载)
至少含有的羧基(—COOH)或氨基数(—NH2)=肽链数
★14、蛋白质多样性原因:构成蛋白质的氨基酸种类、数目、排列顺序千变万化,多肽链盘曲折叠方式千差万别。(精品文档请下载)
15、蛋白质的主要功能(生命活动的主要承担者):
-3-
①构成细胞和生物体的重要物质,即构造蛋白,如羽毛、头发、蛛丝、肌动蛋白;
②催化作用:如绝大多数酶;③传递信息,即调节作用:如胰岛素、生长激素;
④免疫作用:如免疫球蛋白(抗体);⑤运输作用:如红细胞中的血红蛋白。
16、氨基酸结合方式是脱水缩合:一个氨基酸分子的羧基(—COOH)和另一个氨基酸分子的氨基(—NH2)相连接,同时脱去一分子水,如图:(精品文档请下载)
HOHHH(精品文档请下载)
NH2-C-C-OH+H—N-C-COOHH2O+NH2—C—C—N—C—COOH(精品文档请下载)
R1HR2R1OHR2(精品文档请下载)
★17、核酸的构造和功能
核酸    由C、H、O、N、P5种元素构成       根本单位:核苷酸(8种)
构造:一分子磷酸、一分子五碳糖(脱氧核糖或核糖)、(精品文档请下载)
一分子含氮碱基(有5种)A、T、C、G、U
构成DNA的核苷酸:(4种)    构成RNA的核苷酸:(4种)    (精品文档请下载)
功能核酸是细胞内携带遗传信息的载体,在生物的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用  ,是一切生物的遗传物质。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。(精品文档请下载)
-4-
18、
DNA
RNA
★全称
脱氧核糖核酸
核糖核酸
★分布
细胞核、线粒体、叶绿体
主要存在细胞质
染色剂
***绿
吡罗红
链数
双链
单链
碱基
ATCG
AUCG
五碳糖
脱氧核糖
核糖
组成单位
脱氧核苷酸
核糖核苷酸
代表生物
原核生物、真核生物、噬菌体
HIV、SARS病毒
注:DNA所含碱基有:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)
RNA所含碱基有:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)、尿嘧啶(U)
19、糖类:是主要的能源物质;主要分为单糖、二糖和多糖等
单糖:。
二糖:是水解后能生成两分子单糖的糖。
多糖:是水解后能生成许多单糖的糖。多糖的根本组成单位都是葡萄糖。
可溶性复原性糖:葡萄糖、果糖、麦芽糖等
20、糖类的比较:
分类
元素
常见种类
分布
主要功能
单糖
C
核糖
动植物
组成核酸
-5-
H
O
脱氧核糖
葡萄糖、果糖、半乳糖
重要能源物质
二糖
蔗糖
植物

麦芽糖
乳糖
动物
多糖
淀粉
植物
植物贮能物质
纤维素
细胞壁主要成分
糖原(肝糖原、肌糖原)
动物
动物贮能物质
21、四大能源: ①重要能源:葡萄糖  ②主要能源:糖类 ③直接能源:ATP 
 ④根本能源:阳光
22、脂质的比较:
分类
元素
常见种类
功能
脂质
脂肪
C、H、O

储能;保温;缓冲;减压
磷脂
C、H、O
(N、P)

构成生物膜(细胞膜、液泡膜、线粒体膜等)重要成分
-6-
固醇
胆固醇
和细胞膜流动性有关
性激素
维持生物第二性征,促进***官发育及生殖细胞形成
维生素D
促进人和动物肠道对Ca和P的吸收
★23、多糖,蛋白质,核酸等都是生物大分子,根本组成单位依次为:单糖、氨基酸、核苷酸。
生物大分子以碳链为根本骨架,所以碳是生命的核心元素。
自由水(%):(幼嫩植物、代谢旺盛细胞含量高)良好溶剂;参和生物化学反响;提供液体环境;运送营养物质及代谢废物;绿色植物进展光(精品文档请下载)
24、水存在形式合作用的原料。
结合水(%)和细胞内其它物质结合  是细胞构造的组成成分
★25、无机盐绝大多数以离子形式存在。哺乳动物血液中Ca2+过低,会出现抽搐病症;患急性肠炎的病人脱水时要补充输入葡萄糖盐水;高温作业大量出汗的工人要多喝淡盐水。(精品文档请下载)
Mg是组成叶绿素的主要成分Fe是人体血红蛋白的主要成分
26、细胞膜主要由脂质和蛋白质,和少量糖类组成,脂质中磷脂最丰富,功能越复杂的细胞膜,蛋白质种类和数量越多;细胞膜根本支架是磷脂双分子层;(精品文档请下载)
将细胞和外界环境分隔开
27、细胞膜的功能 控制物质进出细胞
进展细胞间信息交流
A、生物膜的流动镶嵌模型
(1)蛋白质在脂双层中的分布是不对称和不均匀的.
-7-
(2)膜构造具有流动性。膜的构造成分不是静止的,而是动态的,生物膜是流动的脂质双分子层和镶嵌着的球蛋白按二维排列组成。(精品文档请下载)
(3)膜的功能是由蛋白和蛋白、蛋白和脂质、脂质和脂质之间复杂的互相作用实现的。
B、细胞膜的构造特点:具有流动性
细胞膜的功能特点:具有选择透过性
28、植物细胞的细胞壁成分为纤维素和果胶,具有支持和保护作用。
★29、制取细胞膜利用哺乳动物成熟红细胞,因为无核膜和细胞器膜。(但是这个细胞仍然是真核细胞)
30、几种细胞器的构造和功能
★⑴、线粒体:真核细胞主要细胞器(动植物都有),机能旺盛的含量多。呈粒状、棒状,具有双膜构造,内膜向内突起形成“嵴”,内膜基质和基粒上有和有氧呼吸有关的酶,是有氧呼吸第二、三阶段的场所,生物体95%的能量来自线粒体,又叫“动力工厂"。含少量的DNA、RNA.(精品文档请下载)
★⑵、叶绿体:只存在于植物的绿色细胞中。扁平的椭球形或球形,双层膜构造。基粒上有色素,基质和基粒中含有和光合作用有关的酶,是光合作用的场所。含少量的DNA、RNA。
-8-
(精品文档请下载)
注:①叶绿体的外膜②叶绿体的内膜③叶绿体的基粒(类囊体堆叠形成)④叶绿体的基质
⑤线粒体的外膜⑥线粒体的内膜⑦线粒体的基质⑧嵴
⑶.内质网:单层膜折叠体,是有机物的合成“车间",蛋白质运输的通道。
⑷. 高尔基体:单膜囊状构造,动物细胞中和细胞分泌物的形成有关,植物细胞中和细胞壁的形成有关.
⑸.液泡:单膜囊泡,成熟的植物有大液泡。功能:贮藏(营养、色素等)、保持细胞形态,调节浸透吸水。
⑹。核糖体:无膜的构造,椭球形粒状小体,将氨基酸脱水缩合成蛋白质。蛋白质的“装配机器”
⑺。中心体:无膜构造,由垂直的两个中心粒构成,存在于动物和低等植物细胞中,和动物细胞有丝分裂有关。
31、消化酶、抗体等分泌蛋白合成需要四种细胞器:核糖体,内质网、高尔基体、线粒体。
核糖体(合成肽链)→内质网(加工成具有一定空间构造的蛋白质)→
高尔基体(进一步修饰加工)→囊泡→细胞膜→细胞外
32、细胞膜、核膜、细胞器膜共同构成细胞的生物膜系统,它们在构造和功能上严密联络,协调。
维持细胞内环境相对稳定
生物膜系统功能 许多重要化学反响的位点
把各种细胞器分开,进步生命活动效率
核膜:双层膜,其上有核孔,可供蛋白质和mRNA通过
-9-
构造 核仁
33、细胞核 由DNA及蛋白质构成,和染色体是同种物质在不同时期的
染色质 两种状态
容易被碱性染料染成深色
功能:是遗传信息库,是遗传物质贮存和复制的场所,是细胞代谢和遗传的控制中心
★34、植物细胞内的液体环境,主要是指液泡中的细胞液.
原生质层指细胞膜,液泡膜及两层膜之间的细胞质
植物细胞原生质层相当于一层半透膜;质壁别离中质指原生质层,壁为细胞壁
★35、细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜
自由扩散:高浓度→低浓度,如H2O,O2,CO2,甘油,乙醇、苯
协助扩散:载体蛋白质协助,高浓度→低浓度,如葡萄糖进入红细胞
★36、物质跨膜运输方式主动运输:需要能量;载体蛋白协助;低浓度→高浓度,如小肠绒毛 上皮细胞吸收氨基酸,葡萄糖,K+,Na+ 离子(精品文档请下载)
胞吞、胞吐:如载体蛋白等大分子
★37、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,而其他离子,小分子和大分子那么不能通过。(精品文档请下载)
38、 本质:活细胞产生的有机物,绝大多数为蛋白质,少数为RNA
高效性:酶在降低反响的活化能方面比无机催化剂更显著,
因此催化效率更高
特性 专一性:每种酶只能催化一种或一类化学反响
酶 作用条件温和:适宜的温度,pH,最适温度(pH值)下,酶活性最高,
温度和pH偏高或偏低,酶活性都会明显降低,甚至失
活(过高、过酸、过碱)
功能:催化作用,降低化学反响所需要的活化能。
构造简式:A—P~P~P,A表示腺苷,P表示磷酸基团,~表示高能磷酸键
中文名称:三磷酸腺苷
★39、ATP和ADP互相转化:A—P~P~PA-P~P+Pi+能量(Pi表示磷酸)远离A的那个高能磷酸键断裂(1molATP水解释放30。54KJ能量)(精品文档请下载)
元素组成:ATP由C、H、O、N、P五种元素组成
-10-
功能:细胞内直接能源物质
ADP中文名称叫二磷酸腺苷,构造简式A—P~P
ATP在细胞内含量很少,但在细胞内的转化速度很快,用掉多少马上形成多少。
ATPADP+Pi+能量
ADP+Pi+能量ATP
ATP和ADP互相转化的过程和意义:
这个过程储存能量(放能反响)这个过程释放能量(吸能反响)
ATP和ADP的互相转化      ATP  ADP + Pi + 能量
   方程从左到右代表释放的能量,用于一切生命活动。
   方程从右到左代表转移的能量,(精品文档请下载)
吸作用。
意义:能量通过ATP分子在吸能反响和放能反响之间循环流通,ATP是细胞里的能量流通的能量“通货”(精品文档请下载)
40、光合作用的探究历程
18世纪中期,人们认为只有土壤中水分构建植物,未考虑空气作用
1771年,英国普利斯特利实验证实植物生长可以更新空气,未发现光的作用
1779年,荷兰英格豪斯屡次实验验证,只有阳光照射下,只有绿叶更新空气,但
未知释放该气体的成分.
1785年,明确放出气体为O2,吸收的是CO2
1845年,德国梅耶发现光能转化成化学能
1864年,萨克斯证实光合作用产物除O2外,还有淀粉
1939年,美国鲁宾卡门利用同位素标记法证明光合作用释放的O2来自水.
41、
叶绿素a
叶绿素 主要吸收红光和蓝紫光
叶绿体中色素 叶绿素b