年终活动
搜索
    上传资料 赚现金
    英语朗读宝

    江苏高考复习之生物必修1_2_3_知识点学生记忆手册

    立即下载
    加入资料篮
    江苏高考复习之生物必修1_2_3_知识点学生记忆手册第1页
    江苏高考复习之生物必修1_2_3_知识点学生记忆手册第2页
    江苏高考复习之生物必修1_2_3_知识点学生记忆手册第3页
    还剩37页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    江苏高考复习之生物必修1_2_3_知识点学生记忆手册

    展开

    
    生物必修1知识点记忆手册
    第1章 走近细胞
    第1节 从生物圈到细胞

    一、病毒的相关知识:
    1、病毒无细胞结构,但有严整的结构;病毒是生物的理由是病毒能通过复制繁殖后代;所有病毒只能寄生在活的细胞内才能生存,所以培养病毒只能用活体培养基
    2、主要特征:没有细胞结构的生物体。
    ①、个体微小,一般在10~30nm之间,大多数必须用电子显微镜才能看见;
    ②、仅具有一种类型的核酸,DNA或RNA,没有含两种核酸的病毒;
    ③、专营活的细胞内寄生生活;
    ④、结构简单,一般由核酸(DNA或RNA)和蛋白质外壳所构成。注:疯牛病毒(朊病毒)没有核酸,只有蛋白质。
    3、分类
    根据宿主不同,病毒分为:动物病毒、植物病毒和细菌病毒(即噬菌体)三大类。
    根据核酸不同,病毒分为:DNA病毒(少数)和RNA病毒(多数),
    4、常见的病毒有:人类流感病毒(引起流行性感冒)、甲型流感病毒(H1N1)、SARS病毒、人类免疫缺陷病毒(HIV)[引起艾滋病(AIDS)]、禽流感病毒(H5N1)、乙肝病毒、人类天花病毒、狂犬病毒、烟草花叶病毒等。
    二、生命系统的结构层次
    1、地球上最基本的生命系统是细胞,病毒也要依赖细胞才能生存。细胞是生物体结构和功能的基本单位(病毒除外),细胞只有保持结构的完整性,才能表现出生命活性。
    2、生命系统的结构层次依次是细胞→组织→器官→系统→生物体→种群→群落→生态系统→生物圈
    注意:植物没有的系统层次,单细胞生物没有组织、器官和系统,单细胞生物既是个体也是细胞。
    示例:一个大肠杆菌属于个体,培养皿中大肠杆菌菌落属于种群,被污染的培养基中生物属于群落。
    三、高倍显微镜的使用
    1、方法:
    先对光:一转转换器;二转聚光器;三转反光镜
    再观察:一放标本孔中央;二降物镜片上方;三升镜筒仔细看
    2、注意:
    (1)放大倍数:是长度和宽度的放大,而不是面积或体积的放大。例如显微镜的放大倍数是100×,是指长度和宽度分别放大了100倍,面积被放大了10000倍。
    (2)显微镜的放大倍数=物镜×目镜
    应用:如果在10×物镜下看到在视野中充满了64个细胞,换上40×物镜后,看到4个细胞;
    如果10×物镜下64个细胞排成一行,换上40×物镜后,看到16个细胞。
    (3)显微镜呈倒像:移动视野中央(偏哪移哪)
    注释:象b这类试题将试卷上下倒转看到的就是答案。
    (4)镜头长短与放大倍数的关系
    物镜:越长放大倍数越大,镜头离装片越近,物镜越短放大倍数越小,镜头离装片越远。
    目镜:越长放大倍数越小,目镜越短放大倍数越大
    (5)显微镜的放大倍数越大,视野范围越小,看到的细胞数目越少,视野越暗。
    (6)高倍镜使用
    低倍镜→标本移至中央→高倍镜→大光圈(注意:高倍镜下只能调节细准焦螺旋)
    (7)污点位置的判断:移动或转动法(移动装片或转动目镜)
    第2节 细胞的多样性和统一性
    一、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
    1、原核细胞和真核细胞的比较:
    类别
    原核细胞
    真核细胞
    细胞大小
    较小
    较大
    细胞壁
    糖类+蛋白质(肽聚糖)
    植物的是纤维素+果胶
    细胞膜
    与真核细胞一样
    细胞质
    只有核糖体一种细胞器
    有多种细胞器
    细胞核
    没有以核膜为界限的细胞核
    只有拟核,有环状DNA,无染色体、核膜、核仁
    有以核膜为界限的细胞核
    有DNA,染色体、核膜、核仁
    可遗传的变异
    基因突变
    基因突变、基因重组、染色体的变异
    细胞增殖方式
    二分裂
    无丝分裂、有丝分裂、减数分裂
    常见生物
    蓝藻、细菌、放线菌、支原体、衣原体、立克次氏体
    原生动物 真菌 植物 动物
    2、细胞统一性的表现:都有细胞膜、细胞质、遗传物质都是DNA。
    三、细胞学说的建立:
    1、细胞学说的内容:
    ①细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来的,并由细胞和细胞产物所构成。
    ②细胞是一个立相对独立的单位,既有自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。
    ③新细胞可以从老细胞中产生。
    2、细胞学说建立的意义:
    (1)揭示了生物体结构的统一性。
    (2)揭示了生物间存在着一定的亲缘关系。
    第2章 细胞的化学组成
    第1节 细胞中的元素和化学物
    一、1、生物界与非生物界具有统一性:(种类相同)组成细胞的化学元素在非生物界都可以找到
    2、生物界与非生物界存在差异性:(含量不同)组成生物体化学元素与非生物界中的含量明显不同
    二、组成生物体的化学元素有20多种:
    大量元素:C、 O、H、N、S、P、Ca、Mg、K等;
    微量元素:Fe、Mn、B、Zn、Cu、Mo;
    基本元素:C;
    主要元素;C、 O、H、N、S、P;
    细胞含量最多4种元素:C、 O、H、N;

    水(85%-90%)
    无机物 无机盐
    组成细胞 蛋白质(7%-10%)
    的化合物 脂质
    有机物 糖类
    核酸

    三、在活细胞中含量最多的化合物是水(85%-90%);含量最多的有机物是蛋白质(7%-10%);占细胞鲜重比例最大的化学元素是O、占细胞干重比例最大的化学元素是C。

    第2节 细胞中的糖类和脂质
    一、糖类
    1、元素组成:由C、H、O 3种元素组成。
    2、分类

    概 念
    种 类
    分 布
    主 要 功 能
    单糖
    不能水解的糖
    核糖
    动植物细胞
    组成核酸的物质
    脱氧核糖
    葡萄糖
    细胞的重要能源物质
    二糖
    水解后能够生成二分子单糖的糖
    蔗糖
    植物细胞

    麦芽糖
    乳糖
    动物细胞
    多糖
    水解后能够生成许多个单糖分子的糖
    淀粉
    植物细胞
    植物细胞中的储能物质
    纤维素
    植物细胞壁的基本组成成分
    糖原
    动物细胞
    动物细胞中的储能物质
    附:二糖与多糖的水解产物:


    蔗糖→1葡萄糖+1果糖
    麦芽糖→2葡萄糖
    乳糖→1葡萄糖+ 1半乳糖
    淀粉→麦芽糖→葡萄糖
    纤维素→纤维二糖→葡萄糖
    糖原→葡萄糖

    3、功能:糖类是生物体维持生命活动的主要能量来源。
    (另:能参与细胞识别,细胞间物质运输和免疫功能的调节等生命活动。)
    二、脂质
    1、元素组成:主要由C、H、O组成(C/H比例高于糖类),有些还含N、P
    2、分类:脂肪、类脂(如磷脂)、固醇(如胆固醇、性激素、维生素D等)
    3.功能:
    脂肪:细胞代谢所需能量的主要储存形式。
    类脂中的磷脂:是构成生物膜的重要物质。
    固醇:在细胞的营养、调节、和代谢中具有重要作用。

    第3节 生命活动的主要承担者──蛋白质

    三、蛋白质
    1、元素组成:除C、H、O、N外,大多数蛋白质还含有S
    2、基本组成单位:氨基酸(组成蛋白质的氨基酸约20种)
    氨基酸结构通式::
    氨基酸的判断: ①同时有氨基和羧基
    ②至少有一个氨基和一个羧基连在同一个碳原子上。
    (组成蛋白质的20种氨基酸的区别:R基的不同)
    3.形成:许多氨基酸分子通过脱水缩合形成肽键(-CO-NH-)相连而成肽链,多条肽链盘曲折叠形成有功能的蛋白质
    二肽:由2个氨基酸分子组成的肽链。
    多肽:由n(n≥3)个氨基酸分子以肽键相连形成的肽链。
    蛋白质结构的多样性的原因:组成蛋白质多肽链的氨基酸的种类、数目、排列顺序的不同;
    构成蛋白质的多肽链的数目、空间结构不同
    4.计算:
    一个蛋白质分子中肽键数(脱去的水分子数)=氨基酸数 - 肽链条数。
    一个蛋白质分子中至少含有氨基数(或羧基数)=肽链条数
    5.功能:生命活动的主要承担者。(注意有关蛋白质的功能及举例)
    ①结构蛋白。如羽毛、肌肉、头发、蛛丝等。
    ②催化作用。如绝大多数的酶是蛋白质。
    ③运输载体。如血红蛋白运输氧气。
    ④信息传递。如胰岛素、生长激素等
    ⑤免疫功能。如抗体。
    四、生物组织中的糖类、脂肪、蛋白质DNA和RNA鉴定
    鉴定的物质
    鉴定的试剂
    反应产生的颜色
    注意事项
    淀粉
    碘液
    蓝色

    还原性的糖
    斐林试剂
    班氏试剂
    砖红色沉淀
    (Cu2O)
    1、50-65℃水浴加热2分钟
    2、A、B液先混匀再使用,现配现用
    蛋白质
    双缩脲试剂
    紫色
    先加A液1mL摇匀后滴加B液4滴
    脂肪
    苏丹Ⅲ染液
    橘黄色
    1、组织样液+苏丹Ⅲ(Ⅳ)染液直接观察
    2、制成切片使用显微镜观察
    苏丹Ⅳ染液
    红色
    DNA
    甲基绿
    绿色(细胞核)
    使用显微镜观察
    RNA
    吡罗红
    红色(细胞质)

    思考:1、在脂肪的检测实验中50%酒精的作用是什么? 洗去浮色
    2、斐林试剂在使用时要特别注意什么?
    实验材料应选含糖量高,且组织颜色较浅的。另外实验时需预留样液,要现配现用
    颜色变化:淡蓝色→棕色→砖红色(沉淀)

    第4节 遗传信息的携带者──核酸


    五、核酸
    1、元素组成:由C、H、O、N、P 5种元素构成 
    2、基本单位:核苷酸(由1分子磷酸+1分子五碳糖+1分子含氮碱基组成)
    1分子磷酸
    脱氧核苷酸 1分子脱氧核糖
    (4种) 1分子含氮碱基(A、T、G、C)
    1分子磷酸
    核糖核苷酸 1分子核糖
    (4种) 1分子含氮碱基(A、U、G、C)
    3、种类:脱氧核糖核酸(DNA)和 核糖核酸(RNA)
    种类
    英文缩写
    基本组成单位
    存在场所
    脱氧核糖核酸
    DNA
    脱氧核苷酸(4种)
    主要在细胞核中
    (在叶绿体和线粒体中有少量存在)
    核糖核酸
    RNA
    核糖核苷酸(4种)
    主要存在细胞质中
    4、生理功能:储存遗传信息,控制蛋白质的合成。
    (原核、真核生物遗传物质都是DNA,病毒的遗传物质是DNA或RNA。)
    第5节 细胞中的无机化合物:
    一、有关水的知识要点
    存在形式
    含量
    功能
    联系
    自由水
    约95%
    1、良好溶剂
    2、参与多种化学反应
    3、运送养料和代谢废物
    它们可相互转化:
    自由水←→结合水
    代谢旺盛时自由水含量增多。结合水的含量增多,可以使植物的抗逆性增强
    结合水
    约4.5%
    细胞结构的重要组成成分
    二、无机盐(绝大多数以离子形式存在)功能:
    ①、构成某些重要的化合物。(如Mg2+是构成叶绿素的成分、Fe2+是构成血红蛋白的成分、I-是构成甲状腺激素的成分。
    ②、维持生物体的生命活动(如钙离子浓度过低肌肉抽搐、过高肌肉乏力)
    ③、维持酸碱平衡,调节渗透压

    第三章 细胞的结构和功能
    第1节 细胞膜——系统的边界

    一、组成:主要为磷脂双分子层(基本骨架)和蛋白质,另有糖类(在膜的外侧)。
    二、细胞膜制备:
    1、选材:选用哺乳动物的成熟红细胞。原因:人和哺育动物的成熟红细胞中没有细胞核和细胞器。
    2、原理:渗透作用吸水
    3、过程:放到蒸馏水中的红细胞形态变化:两面凹的圆饼状→凹陷消失→细胞体积增大→细胞涨破
    4、获得较纯净的细胞膜:差速离心分离法。
    三、细胞膜的功能:
    ①、将细胞与外界环境分隔开
    ②、控制物质进出细胞
    ③、进行细胞间的信息交流
    四、 植物细胞还有细胞壁,主要成分是纤维素和果胶,对细胞有支持和保护作用;其性质是全透性的。
    五、

    第2节 细胞器——系统内的分工合作

    一、相关概念:
    细 胞 质:细胞质基质和细胞器。
    细胞质基质:细胞质内呈液态的部分是基质。是细胞进行新陈代谢的主要场所。
    细 胞 器:细胞质中具有特定功能的各种亚细胞结构的总称。
    二、八大细胞器:(细胞核不属于细胞器)
    l 线粒体(双层膜):内膜向内突起形成“嵴”增大膜面积,细胞有氧呼吸的主要场所(第二、三阶段),含少量DNA。
    l 叶绿体(双层膜):只存在于植物的绿色细胞中。片层类囊体形成基粒上有光合色素,类囊体和基质中含有与光合作用有关的酶,是光合作用的场所。含少量的DNA。
    l 内质网(单层膜):是脂质的合成“车间”,蛋白质加工运输的通道。
    l 高尔基体(单层膜):动物细胞中与分泌物的形成有关,植物中与有丝分裂细胞壁的形成有关。
    l 液泡(单层膜):泡状结构,成熟的植物有大液泡。功能:贮藏(营养、色素等)、保持细胞形态,调节渗透吸水。
    l 核糖体(无膜结构):合成蛋白质的场所。
    l 中心体(无膜结构):存在于动物细胞和低等植物细胞,与动物细胞有丝分裂有关。
    小结:
    ★ 双层膜的细胞器:线粒体、叶绿体
    ★ 单层膜的细胞器:内质网、高尔基体、液泡
    ★ 非膜的细胞器:核糖体、中心体;
    ★ 含有少量DNA的细胞器:线粒体、叶绿体
    ★ 含有色素的细胞器:叶绿体、液泡
    ★ 动、植物细胞的区别:动物特有中心体;高等植物特有细胞壁、叶绿体、液泡。(根尖分生区细胞没有叶绿体和大液泡)

    三、生物膜系统的组成:细胞器膜、细胞膜和核膜
    维持细胞内环境相对稳定
    1、生物膜系统功能 许多重要化学反应的位点
    把各种细胞器分开,提高生命活动效率
    细胞膜
    线粒体膜
    内质网膜
    核膜
    2、结构上的联系
    (1)直接:


    出芽
    小泡
    突起
    小泡

    (2)间接: 内质网 高尔基体 细胞膜


    四、功能上的联系(分泌蛋白的合成和运输)
    核糖体(合成肽链)→内质网(加工成半成熟的蛋白质)→高尔基体(加工、分类、包装成熟有活性的蛋白质)→囊泡→细胞膜→细胞外

    第3节 细胞核──系统的控制中心

    一、结构:
    (1)组成:核膜、核仁、染色质
    (2)核膜:双层膜,有核孔(细胞核与细胞质之间的物质交换通道,RNA、蛋白质等大分子进出通道。)
    (3)核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关
    (4)染色质:(DNA+蛋白质)
    染色质(分裂间期) 染色体(分裂期)
    结论:细胞中同一种物质在不同时期的两种表现形态
    (5)功能:是遗传物质DNA的储存和复制的主要场所,是细胞遗传特性和细胞代谢活动的控制中心。
    (6)原核细胞与真核细胞根本区别:是否具有成形的细胞核(是否具有核膜)
    二、细胞的完整性:细胞只有保持以上结构完整性,才能完成各种生命活动。
    三、细胞核的功能:细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。

    第4章 细胞的物质输入和输出

    第1节 物质跨膜运输的实例
    一、实验:观察植物细胞的质壁分离和复原
    1、植物细胞成为渗透系统的两个条件:
    (1)原生质层:相当于半透膜,(细胞膜、液泡膜、细胞质)
    (2)细胞液与外界溶液具有浓度差
    2、质壁分离:(质→原生质层;壁→细胞壁)
    ①内因:原生质层伸缩性>细胞壁的伸缩性。
    ②外因:外界溶液浓度>细胞液浓度,细胞失水
    3、质壁分离的复原:细胞液浓度>外界溶液浓度 细胞吸水
    ①条件:质壁分离时间不长,细胞没有死亡。
    ②外界溶液选择: A、比细胞液浓度低的溶液。如:清水。
    材料用具:紫色洋葱表皮,0.3g/ml蔗糖溶液,清水,载玻片,镊子,滴管,显微镜等
    二、植物细胞质壁分离与复原实验的拓展应用:
    A、判断细胞死活。
    B、测定细胞液浓度。
    C、比较不同植物细胞的细胞液浓度。(注释:半透膜与选择透过性膜(原生质层)的区别:
    半透膜:不具有选择透过性,不是生物膜。
    选择透过性膜:具有选择通过性,是生物膜,细胞死后变成全透性。


    第2节 生物膜的流动镶嵌模型

    一、细胞膜结构: 磷脂 蛋白质 糖类
    ↓ ↓ ↓
    磷脂双分子层 镶嵌、横跨 糖蛋白
    (膜基本支架) (行使功能,功能复习种类多) (与细胞识别有关)

    二、特点
    结构特点:具有的流动性
    细胞膜
    (生物膜) 功能特点:具有选择透过性




    第1节 物质的跨膜运输
    1、小分子物质跨膜运输的方式:

    方式
    浓度
    载体
    能量
    举例
    意义
    被动运输
    简单
    扩散
    高→低
    ×
    ×
    O2、CO2、水、乙醇、甘油、脂肪酸
    只能从高到低被动地吸收或排出物质

    协助
    扩散
    高→低

    ×
    葡萄糖进入红细胞

    主动
    运输
    低→高


    各种离子,小肠吸收葡萄糖、氨基酸,肾小管重吸收葡萄糖
    一般从低到高主动地吸收或排出物质,以满足生命活动的需要。

    2、大分子(如蛋白质)物质进出细胞的方式:通过胞吞作用进入细胞,通过胞吐作用向外分泌物质。
    (又叫非跨膜运输方式)

    第5章 细胞的能量供应和利用

    第1节 降低化学反应活化能的酶
    一、相关概念:
    新陈代谢:是活细胞中全部化学反应的总称,是生物与非生物最根本的区别,是生物体进行一切生命活动的基础。
    细胞代谢:细胞中每时每刻都进行着的许多化学反应。
    酶:是活细胞所产生(来源)的具有催化作用的一类有机物。功能:降低化学反应活化能,提高化学反应速率
    活 化 能:分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。
    二、酶的发现:
    ①1783年,意大利科学家斯巴兰让尼用实验证明:胃具有化学性消化的作用;
    ②1836年,德国科学家施旺从胃液中提取了胃蛋白酶;
    ③1926年,美国科学家萨姆纳通过化学实验证明脲酶是一种蛋白质;
    ④20世纪80年代,美国科学家切赫和奥特曼发现少数RNA也具有生物催化作用。
    三、酶的本质:大多数是蛋白质,少数是RNA。
    四、酶的特性:
    ①高效性:催化效率比无机催化剂高许多。
    ②专一性:每种酶只能催化一种或一类化合物的化学反应。
    ③酶需要较温和的作用条件:在最适宜的温度和pH下,酶的活性最高。温度和pH偏高和偏低,酶的活性都会明显降低。
    3、影响酶促反应速率的因素
    (1)PH: 在最适pH下,酶的活性最高,pH值偏高或偏低酶的活性都会明显降低。(PH过高或过低,酶活性丧失)
    (2)温度: 在最适温度下酶的活性最高,温度偏高或偏低酶的活性都会明显降低。(温度过低,酶活性降低,但可以恢复;温度过高,酶活性丧失)
    另外:还受酶的浓度、底物浓度、产物浓度的影响。



    第2节 细胞的能量“通货”-----ATP

    一、ATP结构:
    1、中文名:三磷酸腺苷
    2、构成:腺苷—磷酸基团~磷酸基团~磷酸基团
    3、简式: A-P~P~P
    (A :腺嘌呤核苷;T :3; P:磷酸基团; ~ :高能磷酸键,远离A的高能磷酸键水解时容易断裂)
    二、功能:ATP是生命活动的直接能源物质
    注:生命活动的主要的能源物质是糖类(葡萄糖);
    生命活动的主要储能源物质是脂肪。
    ATP
    ADP + Pi +

    能量
    生命活动的根本能量来源是太阳能。
    三、ATP与ADP的相互转化:
    注:
    (1)向右:表示ATP水解,所释放的能量用于各种需要能量的生命活动。
    向左:表示ATP合成,所需的能量来源于生物化学反应释放的能量。
    (2)ATP能作为直接能源物质的原因是细胞中ATP与ADP循环转变,且十分迅速。
    四、ATP来源:
    1、人、动物、真菌多数细菌来自呼吸作用
    2、绿色植物体内则来自呼吸作用和光合作用

    第3节ATP的主要来源------细胞呼吸

    一、相关概念:
    1、呼吸作用(也叫细胞呼吸):指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,最终生成二氧化碳或其它产物,释放出能量并生成ATP的过程。根据是否有氧参与,分为:有氧呼吸和无氧呼吸
    2、有氧呼吸:指细胞在有氧的参与下,通过多种酶的催化作用下,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放出大量能量,生成ATP的过程。
    3、无氧呼吸:一般是指细胞在无氧的条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物分解为不彻底的氧化产物(酒精、CO2或乳酸),同时释放出少量能量的过程。
    4、发酵:微生物(如:酵母菌、乳酸菌)的无氧呼吸。


    二、有氧呼吸的总反应式:
    C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + 能量
    三、无氧呼吸的总反应式:


    C6H12O6 2C2H5OH(酒精)+ 2CO2 + 少量能量


    C6H12O6 2C3H6O3(乳酸)+ 少量能量


    四、有氧呼吸过程(主要在线粒体中进行):

    场所
    发生反应
    产物
    第一阶段
    细胞质
    基质
    葡萄糖

    2丙酮酸
    少量能量
    [H]
    +
    +

    丙酮酸、[H]、释放少量能量,形成少量ATP
    第二阶段
    线粒体
    基质
    6CO2
    6H2O

    2丙酮酸
    少量能量
    [H]
    +
    +
    +

    CO2、[H]、释放少量能量,形成少量ATP
    第三阶段
    H2O

    大量能量
    [H]
    +
    +
    线粒体
    内膜
    O2

    生成H2O、释放大量能量,形成大量ATP

    五、有氧呼吸与无氧呼吸的比较:

    呼吸方式
    有氧呼吸
    无氧呼吸




    场所
    细胞质基质,线粒体基质、内膜
    细胞质基质
    条件
    氧气、多种酶
    无氧气参与、多种酶
    物质变化
    葡萄糖彻底分解,产生
    CO2和H2O
    葡萄糖分解不彻底,生成乳酸或酒精等
    能量变化
    释放大量能量(1161kJ被利用,其余以热能散失),形成大量ATP
    释放少量能量,形成少量ATP

    六、影响呼吸速率的外界因素:
    呼吸速率
    温度
    (最适温度:25-350C)

    1、温度:



    生产应用:⑴ 低温储藏 ⑵ 大棚栽培中,夜间适当降温,降低呼吸消耗,来提高产量。
    2、氧气浓度。氧气能抑制无氧呼吸,促进有氧呼吸。

    B B
    约为10%
    呼吸速率
    无氧呼吸
    有氧呼吸
    O2浓度
    总的呼吸作用







    3、二氧化碳浓度。二氧化碳主要是抑制有氧呼吸和产生酒精的无氧呼吸。
    4、水分:一般来说,细胞水分充足,呼吸作用将增强。但陆生植物根部如长时间受水浸没,根部缺氧,进行无氧呼吸,产生过多酒精,可使根部细胞坏死。
    七、应用:
    1、水稻生产中适时的露田和晒田可以改善土壤通气条件,增强水稻根系的细胞呼吸作用。
    2、储存粮食时,要注意降低温度和保持干燥,抑制细胞呼吸。
    3、果蔬保鲜时,采用降低氧浓度、充氮气或降低温度等方法,抑制细胞呼吸,注意要保持一定的湿度。
    八、实验:探究酵母菌的呼吸方式
    1、过程 2、结论:酵母能进行有氧呼吸,也能进行无氧呼吸。

    第4节 能量之源----光与光合作用

    一、相关概念:
    1、光合作用:绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并释放出氧气的过程。
    二、光合色素(在类囊体的薄膜上):
    叶绿素a (蓝绿色)
    叶绿素 主要吸收红光和蓝紫光
    叶绿素b (黄绿色)
    色素
    胡萝卜素 (橙黄色)
    类胡萝卜素 主要吸收蓝紫光
    叶黄素 (黄色)
    二、光合作用的发现
    u 1648 比利时,范·海尔蒙特:植物生长所需要的养料主要来自于水,而不是土壤。
    u 1771 英国,普利斯特莱:植物可以更新空气。
    u 1779 荷兰,扬·英根豪斯:植物只有绿叶才能更新空气;并且需要阳光才能更新空气。
    u 1880美国,恩吉(格)尔曼:光合光合作用的场所在叶绿体。
    u 1864 德国,萨克斯:叶片在光下能产生淀粉


    u 1940美国,鲁宾和卡门(用放射性同位素标记法):光合作用释放的氧全部来自参加反应的水。 注(糖类中的氢也来自水)。


    u 1948 美国,梅尔文·卡尔文:用标14C标记的CO2追踪了光合作用过程中碳元素的行踪,进一步了解到光合作用中复杂的化学反应。
    二、实验:提取和分离叶绿体中的色素
    1、原理:(层析法)
    叶绿体中的色素能溶解于有机溶剂(如丙酮、酒精等)。
    叶绿体中的色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快;反之则慢。
    2、过程:(见书P61)
    3、结果:色素在滤纸条上的分布自上而下:
    ① 色素带最宽、色素最多:叶绿素a
    ② 色素带最窄、色素最少:胡萝卜素
    ③ 扩散速度最快:胡萝卜素
    ④ 扩散速度最慢:叶绿素b

    胡萝卜素
    叶黄素
    叶绿素b
    叶绿素a
    4、注意:
    l 乙醇的用途是提取(溶解)叶绿体中的色素,
    l 层析液的的用途是分离叶绿体中的色素;
    l 石英砂的作用是为了研磨充分,
    l 碳酸钙的作用是防止研磨时叶绿体中的色素受到破坏;
    l 分离色素时,层析液不能没及滤液细线的原因是滤液细线上的色素会溶解到层析液中;
    三、色素的位置和功能
    叶绿体中的色素存在于叶绿体类囊体薄膜上。
    叶绿素a和叶绿素b主要吸收红光和蓝紫光;
    胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光及保护叶绿素免受强光伤害的作用。
    外膜
    内膜
    基粒
    基质
    Mg是构成叶绿素分子必需的元素。
    四、叶绿体结构
    五、光合作用
    1、概念:
    指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转变成储存能量的有机物,并且释放出氧气的过程。
    2、过程:

    (1)光反应
    条件:有光
    场所:叶绿体类囊体薄膜
    过程:① 水的光解:
    ② ATP的合成:(光能→ATP中活跃的化学能)
    (2)暗反应
    条件:有光和无光
    场所:叶绿体基质
    过程:①CO2的固定:
    ② C3的还原:
    (ATP中活跃的化学能→有机物中稳定的化学能)
    3、总反应式:


    4、实质:把无机物转变成有机物,把光能转变成有机物中的化学能
    四、影响光合作用的环境因素:光照强度、CO2浓度、温度等
    (1)光照强度:在一定的光照强度范围内,光合作用的速率随着光照强度的增加而加快。

    (2)CO2浓度:在一定浓度范围内,光合作用速率随着CO2浓度的增加而加快。


    (3)温度:光合作用只能在一定的温度范围内进行,在最适温度时,光合作用速率最快,高于或低于最适温度,光合作用速率下降。

    五、农业生产中提高光能利用率采取的方法:
    1、延长光照时间 如:补充人工光照、多季种植
    2、增加光照面积 如:合理密植、套种
    光照强弱的控制:阳生植物(强光),阴生植物(弱光)
    3、增强光合作用效率 适当提高CO2浓度:施农家肥
    适当提高白天温度(降低夜间温度)
    必需矿质元素的供应

    第6章 细胞的增殖、分化、衰老和凋亡
    第1节 细胞增殖
    一、细胞增殖的意义:是生物体生长、发育、生殖和遗传的基础
    二、细胞分裂方式:
    有丝分裂 (真核生物体细胞进行细胞分裂的主要方式 )
    无丝分裂
    减数分裂
    三、有丝分裂:
    1、细胞周期:
    从一次细胞分裂结束开始,直到下一次细胞分裂结束为止,称为一个细胞周期
    注:①连续分裂的细胞才具有细胞周期;
    ②间期在前,分裂期在后;
    ③间期长,分裂期短;
    ④不同生物或同一生物不同种类的细胞,细胞周期长短不一。
    2、有丝分裂的过程:
    l 植物细胞的有丝分裂
    (1)分裂间期: DNA复制和蛋白质合成
    结果:DNA分子加倍;染色体数不变(一条染色体含有2条染色单体)如
    (2)分裂期
    前期:①出现染色体和纺锤体 ②核膜解体、核仁逐渐消失;
    中期:每条染色体的着丝粒都排列在赤道板上;(观察染色体的最佳时期)
    后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,成为两条子染色体,并分别向细胞两极移动。
    末期:①染色体、纺锤体消失 ②核膜、核仁重现(细胞膜内陷)
    l 动物细胞的有丝分裂
    3、动、植物细胞有丝分裂的比较:

    动物细胞
    植物细胞




    前期:
    纺锤体的形成方式不同
    由两组中心粒发出的星射线构成纺锤体
    由细胞两极发出的纺锤丝构成纺锤体
    末期:
    子细胞的形成方式不同
    由细胞膜向内凹陷把亲代细胞缢裂成两个子细胞
    由细胞板形成的细胞壁把亲代细胞分成两个子细胞
    4、有丝分裂过程中染色体和DNA数目的变化:







    5、染色体数与DNA数的关系

    染色体:DNA=1:1 染色体:DNA:染色单体=1:2:2

    无染色单体 有染色单体
    6、与细胞分裂有关的细胞器
    植物细胞:核糖体、线粒体、高尔基体 动物细胞:核糖体、线粒体、中心体
    7、有丝分裂的意义
    亲代细胞的染色体经过复制以后,精确的分配到两个子细胞中去,由于染色体上有遗传物质
    这保证了亲代与子代细胞间的遗传性状的稳定性。
    四、无丝分裂
    1、特点:在分裂过程中,没有染色体和纺锤体等结构的出现(但有DNA的复制)
    2、举例:草履虫、蛙的红细胞等。
    五、观察根尖分生组织细胞的有丝分裂
    (一)装片的制作步骤:解离→漂洗→染色→制片
    1、解离:15%的盐酸和体积分数为95%的酒精 目的:使根酥软
    2、漂洗:清水漂洗。目的:是防止解离过度;洗去盐酸便于染色。
    3、染色:龙胆紫溶液(或醋酸洋红液)目的:使染色体着色,便于观察
    4、制片:压片法,用拇指轻轻地压载玻片。目的:使细胞分散开来,便于观察。
    (二)分生区细胞,特点是:细胞呈正方形,排列紧密,有的细胞正在分裂。
    (三)在显微镜下观察时细胞已经死亡,因此细胞的各个时期的图像是观察不同细胞看到的,而不是一个细胞的动态变化。




    第2节 细胞分化、衰老和凋亡
    一、细胞的分化
    1、概念:由同一种类型的细胞经细胞分裂后,逐渐在形态结构和生理功能上形成稳定性的差异,产生不同的细胞类群的过程称为细胞分化。
    2、细胞分化的原因:是基因选择性表达的结果(注:细胞分化过程中基因没有改变)
    3、细胞分化和细胞分裂的区别:
    细胞分裂的结果是:细胞数目的增加;
    细胞分化的结果是:细胞种类的增加
    二、细胞的全能性
    1、植物细胞全能性的概念
    指植物体中单个已经分化的细胞在适宜的条件下,仍然能够发育成完整新植株的潜能。
    2、植物细胞全能性的原因:植物细胞中具有发育成完整个体的全部遗传物质。
    (已分化的动物体细胞的细胞核也具有全能性)
    3、细胞全能性实例: 胡萝卜根细胞离体,在适宜条件下培养后长成一棵胡萝卜。
    三、细胞衰老
    1、衰老细胞的特征:

    ①细胞核膨大,核膜皱折,染色质固缩(染色加深);
    ②线粒体变大且数目减少(呼吸速率减慢);
    ③细胞内酶的活性降低,代谢速度减慢,增殖能力减退;
    ④细胞膜通透性改变,物质运输功能降低;
    ⑤细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小;
    ⑥细胞内色素沉积,妨碍细胞内物质的交流和传递。
    2、决定细胞衰老的主要原因
    细胞的增殖能力是有限的,体细胞的衰老是由细胞自身遗传物质决定的
    四、细胞凋亡
    1、细胞凋亡的概念:细胞凋亡是细胞的一种重要的生命活动,是一个主动的由基因决定的细胞程序化自行结束生命的过程。也称为细胞程序性死亡。
    2、细胞凋亡的意义:对生物的个体发育、机体稳定状态的维持等都具有重要作用。

    第2节 细胞的癌变和关注身体健康

    1. 一、细胞癌变原因:原癌基因被激活,正常细胞→癌细胞(动物细胞中都有原癌基因和抑癌基因)
    内因:原癌基因和抑癌基因的变异
    物理致癌因子 辐射。例:原子弹爆炸是物理致癌因子
    外因:致癌因子 化学致癌因子 苯、甲醛
    病毒致癌因子 肉瘤病毒
    二、癌细胞的特征:
    (1)能无限增殖。
    (2)癌细胞的形态结构发生变化。
    (3)癌细胞的表面也发生了变化。糖蛋白等物质的减少,使细胞间粘性减少,癌细胞易分散和转移。
    三、我国的肿瘤防治
    1、肿瘤的“三级预防”策略
    一级预防:防止和消除环境污染
    二级预防:防止致癌物影响
    三级预防:高危人群早期检出


    必修2遗传与进化知识点汇编
    第一章 遗传因子的发现
    第一节 孟德尔豌豆杂交试验(一)
    1.孟德尔之所以选取豌豆作为杂交试验的材料是由于:
    (1)豌豆是自花传粉植物,且是闭花授粉的植物;
    (2)豌豆花较大,易于人工操作;
    (3)豌豆具有易于区分的性状。
    2.遗传学中常用概念及分析
    (1)性状:生物所表现出来的形态特征和生理特性。
    相对性状:同种生物同一种性状的不同表现类型。
    区分:兔的长毛和短毛;人的卷发和直发等; 兔的长毛和黄毛;牛的黄毛和羊的白毛
    性状分离:杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象。如在DD×dd杂交实验中,杂合F1代自交后形成的F2代同时出现显性性状(DD及Dd)和隐性性状(dd)的现象。
    显性性状:在DD×dd 杂交试验中,F1表现出来的性状;如教材中F1代豌豆表现出高茎,即高茎为显性。决定显性性状的为显性遗传因子(基因),用大写字母表示。如高茎用D表示。
    隐性性状:在DD×dd杂交试验中,F1未显现出来的性状;如教材中F1代豌豆未表现出矮茎,即矮茎为隐性。决定隐性性状的为隐性基因,用小写字母表示,如矮茎用d表示。
    (2)纯合子:遗传因子(基因)组成相同的个体。如DD或dd。其特点纯合子是自交后代全为纯合子,无性状分离现象。
    杂合子:遗传因子(基因)组成不同的个体。如Dd。其特点是杂合子自交后代出现性状分离现象。
    (3)杂交:遗传因子组成不同的个体之间的相交方式 如:DD×dd Dd×dd DD×Dd等。
    自交:遗传因子组成相同的个体之间的相交方式。 如:DD×DD Dd×Dd等
    测交:F1(待测个体)与隐性纯合子杂交的方式。 如:Dd×dd
    正交和反交:二者是相对而言的,
    如甲(♀)×乙(♂)为正交,则甲(♂)×乙(♀)为反交;
    如甲(♂)×乙(♀)为正交,则甲(♀)×乙(♂)为反交。
    3.杂合子和纯合子的鉴别方法(注意在实验设计中的应用)
    若后代无性状分离,则待测个体为纯合子
    测交法
    若后代有性状分离,则待测个体为杂合子
    若后代无性状分离,则待测个体为纯合子
    自交法
    若后代有性状分离,则待测个体为杂合子
    4.常见问题解题方法
    (1)如后代性状分离比为显:隐=3 :1,则双亲一定都是杂合子(Dd)
    即Dd×Dd 3D_:1dd
    (2)若后代性状分离比为显:隐=1 :1,则双亲一定是测交类型。
    即为Dd×dd 1Dd :1dd
    (3)若后代性状只有显性性状,则双亲至少有一方为显性纯合子。
    即DD×DD 或 DD×Dd 或 DD×dd
    5.分离定律
    其实质就是在形成配子时,等位基因随减数第一次分裂后期同源染色体的分开而分离,分别进入到不同的配子中。
    第2节 孟德尔豌豆杂交试验(二)
    1.两对相对性状杂交试验中的有关结论
    (1)两对相对性状由两对等位基因控制,且两对等位基因分别位于两对同源染色体。
    (2) F1 减数分裂产生配子时,等位基因一定分离,非等位基因(位于非同源染色体上的非等位基因)自由组合,且同时发生。
    (3)F2中有16种组合方式,9种基因型,4种表现型,比例9:3:3:1
    YYRR 1/16
    YYRr 2/16
    亲本类型
    双显(Y_R_) YyRR 2/16 9/16 黄圆
    YyRr 4/16
    纯隐(yyrr) yyrr 1/16 1/16 绿皱
    YYrr 1/16
    重组类型
    单显(Y_rr) YYRr 2/16 3/16 黄皱
    yyRR 1/16
    单显(yyR_) yyRr 2/16 3/16 绿圆
    注意:上述结论只是符合亲本为YYRR×yyrr,但亲本为YYrr×yyRR,F2中重组类型为 10/16 ,亲本类型为 6/16。
    2.常见组合问题
    (1)配子类型问题
    如:AaBbCc产生的配子种类数为2x2x2=8种
    (2)基因型类型
    如:AaBbCc×AaBBCc,后代基因型数为多少?
    先分解为三个分离定律:
    Aa×Aa后代3种基因型(1AA:2Aa:1aa)
    Bb×BB后代2种基因型(1BB:1Bb)
    Cc×Cc后代3种基因型(1CC :2Cc:1cc)
    所以其杂交后代有3x2x3=18种类型。
    (3)表现类型问题
    如:AaBbCc×AabbCc,后代表现数为多少?
    先分解为三个分离定律:
    Aa×Aa后代2种表现型
    Bb×bb后代2种表现型
    Cc×Cc后代2种表现型
    所以其杂交后代有2x2x2=8种表现型。
    3.自由组合定律
    实质是形成配子时,成对的基因彼此分离,决定不同性状的基因自由组合。
    4.常见遗传学符号
    符号
    P
    F1
    F2
    ×



    含义
    亲本
    子一代
    子二代
    杂交
    自交
    母本
    父本



    第二章 基因和染色体的关系
    第一节 减数分裂和受精作用
    知识结构:

    精子的形成过程
    减数分裂
    卵细胞形成过程
    减数分裂和受精作用
    配子中染色体组合的多样性
    受精作用
    受精作用的过程和实质
    1.正确区分染色体、染色单体、同源染色体和四分体
    (1)染色体和染色单体:细胞分裂间期,染色体经过复制成由一个着丝点连着的两条姐妹染色单体。所以此时染色体数目要根据着丝点判断。
    (2)同源染色体和四分体:同源染色体指形态、大小一般相同,一条来自母方,一条来自父方,且能在减数第一次分裂过程中可以两两配对的一对染色体。四分体指减数第一次分裂同源染色体联会后每对同源染色体中含有四条姐妹染色单体。
    (3)一对同源染色体= 一个四分体=2条染色体=4条染色单体=4个DNA分子。
    2.减数分裂过程中遇到的一些概念
    同源染色体:上。
    联会:同源染色体两两配对的现象。
    四分体:上。
    交叉互换:指四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体发生部分片段交换的现象。
    减数分裂:是有性生殖的生物在产生成熟生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。
    3.减数分裂
    特点:复制一次, 分裂两次。
    结果:染色体数目减半(染色体数目减半实际发生在减数第一次分裂)。
    场所:生殖器官内


    4.精子与卵细胞形成的异同点
    比较项目
    不 同 点
    相同点
    精子的形成
    卵细胞的形成
    染色体复制


    复制一次
    第一次分裂
    一个初级精母细胞(2n)产生两个大小相同的次级精母细胞(n)
    一个初级卵母细胞(2n)(细胞质不均等分裂)产生一个次级卵母细胞(n)和一个第一极体(n)
    同源染色体联会,形成四分体,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,细胞质分裂,子细胞染色体数目减半
    第二次分裂
    两个次级精母细胞形成四个同样大小的精细胞(n)
    一个次级卵母细胞(细胞质不均等分裂)形成一个大的卵细胞(n)和一个小的第二极体。第一极体分裂(均等)成两个第二极体
    着丝点分裂,姐妹染色单体分开,分别移向两极,细胞质分裂,子细胞染色体数目不变
    有无变形
    精细胞变形形成精子
    无变形
    分裂结果
    产生四个有功能的精子(n)
    只产生一个有功能的卵细胞(n)
    精子和卵细胞中染色体数目均减半
    注:卵细胞形成无变形过程,而且是只形成一个卵细胞,卵细胞体积很大,细胞质中存有大量营养物质,为受精卵发育准备的。
    5.减数分裂和有丝分裂主要异同点
    比较项目
    减数分裂
    有丝分裂
    染色体复制次数及时间
    一次,减数第一次分裂的间期
    一次,有丝分裂的间期
    细胞分裂次数
    二次
    一次
    联会四分体是否出现
    出现在减数第一次分裂
    不出现
    同源染色体分离
    减数第一次分裂后期

    着丝点分裂
    发生在减数第二次分裂后期
    后期
    子细胞的名称及数目
    性细胞,精细胞4个或卵1个、极体3个
    体细胞,2个
    子细胞中染色体变化
    减半,减数第一次分裂
    不变
    子细胞间的遗传组成
    不一定相同
    一定相同
    6.识别细胞分裂图形(区分有丝分裂、减数第一次分裂、减数第二次分裂)
    (1)、方法三看鉴别法(点数目、找同源、看行为)
    第1步:如果细胞内染色体数目为奇数,则该细胞为减数第二次分裂某时期的细胞。
    第2步:看细胞内有无同源染色体,若无则为减数第二次分裂某时期的细胞分裂图;若有则为减数
    第一次分裂或有丝分裂某时期的细胞分裂图。
    第3步:在有同源染色体的情况下,若有联会、四分体、同源染色体分离,非同源染色体自由组合
    等行为则为减数第一次分裂某时期的细胞分裂图;若无以上行为,则为有丝分裂的某一时
    期的细胞分裂图。
    (2)例题:判断下列各细胞分裂图属何种分裂何时期图。

    [解析]:
    甲图细胞的每一端均有成对的同源染色体,但无联会、四分体、分离等行为,且每一端都有一套形态和数目相同的染色体,故为有丝分裂的后期。
    乙图有同源染色体,且同源染色体分离,非同源染色体自由组合,故为减数第一次分裂的后期。
    丙图不存在同源染色体,且每条染色体的着丝点分开,姐妹染色单体成为染色体移向细胞两极,故为减数第二次分裂后期。
    7.受精作用:指卵细胞和精子相互识别、融合成为受精卵的过程。
    注:受精卵核内的染色体由精子和卵细胞各提供一半,但细胞质几乎全部是由卵细胞提供,因此后代某些性状更像母方。
    意义:通过减数分裂和受精作用,保证了进行有性生殖的生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,从而保证了遗传的稳定和物种的稳定;在减数分裂中,发生了非同源染色体的自由组合和非姐妹染色单体的交叉互换,增加了配子的多样性,加上受精时卵细胞和精子结合的随机性,使后代呈现多样性,有利于生物的进化,体现了有性生殖的优越性。
    下图讲解受精作用的过程,强调受精作用是精子的细胞核和卵细胞的细胞核结合,受精卵中的染色体数目又恢复到体细胞的数目。

    8.配子种类问题
    由于染色体组合的多样性,使配子也多种多样,根据染色体组合多样性的形成的过程,所以配子的种类可由同源染色体对数决定,即含有n对同源染色体的精(卵)原细胞产生配子的种类为2n种。
    第二节 基因在染色体上
    1. 萨顿假说推论:基因在染色体上,也就是说染色体是基因的载体。因为基因和染色体行为存在着明显的平行关系。(类比推理)
    2.、基因位于染色体上的实验证据(假设演绎)
    果蝇杂交实验分析






    3.一条染色体上一般含有多个基因,且这多个基因在染色体上呈线性排列
    4. 基因的分离定律的实质 基因的自由组合定律的实质
    第三节 伴性遗传
    1.伴性遗传的概念
    2. 人类红绿色盲症(伴X染色体隐性遗传病)
    特点:⑴男性患者多于女性患者。
    ⑵交叉遗传。即男性→女性→男性。
    ⑶一般为隔代遗传。
    2. 抗维生素D佝偻病(伴X染色体显性遗传病)
    特点:⑴女性患者多于男性患者。
    ⑵代代相传。
    4、伴性遗传在生产实践中的应用

    3、人类遗传病的判定方法
    口诀:无中生有为隐性,有中生无为显性;隐性看女病,女病男正非伴性;显性看男病,男病女正非伴性。
    第一步:确定致病基因的显隐性:可根据
    (1)双亲正常子代有病为隐性遗传(即无中生有为隐性);
    (2)双亲有病子代出现正常为显性遗传来判断(即有中生无为显性)。
    第二步:确定致病基因在常染色体还是性染色体上。
    ① 在隐性遗传中,父亲正常女儿患病或母亲患病儿子正常,为常染色体上隐性遗传;
    ② 在显性遗传,父亲患病女儿正常或母亲正常儿子患病,为常染色体显性遗传。
    ③ 不管显隐性遗传,如果父亲正常儿子患病或父亲患病儿子正常,都不可能是Y染色体上的遗传病;
    ④ 题目中已告知的遗传病或课本上讲过的某些遗传病,如白化病、多指、色盲或血友病等可直接确定。
    注:如果家系图中患者全为男性(女全正常),且具有世代连续性,应首先考虑伴Y遗传,无显隐之分。
    第三章 基因的本质
    第一节 DNA是主要的遗传物质
    1.肺炎双球菌的转化实验
    (1)、体内转化实验:1928年由英国科学家格里菲思等人进行。
    ①实验过程





    结论:在S型细菌中存在转化因子可以使R型细菌转化为S型细菌。
    (2)、体外转化实验:1944年由美国科学家艾弗里等人进行。
    ①实验过程





    结论:DNA是遗传物质
    2.噬菌体侵染细菌的实验
    1、实验过程
    ①标记噬菌体
    含35S的培养基含35S的细菌35S蛋白质外壳含35S的噬菌体
    含32P的培养基含32P的细菌内部DNA含32P的噬菌体
    ②噬菌体侵染细菌
    含35S的噬菌体细菌体内没有放射性35S
    含32P的噬菌体细菌体内有放射线32P
    结论:进一步确立DNA是遗传物质
    3.烟草花叶病毒感染烟草实验:
    (1)、实验过程

    (2)、实验结果分析与结论
    烟草花叶病毒的RNA能自我复制,控制生物的遗传性状,因此RNA是它的遗传物质。
    4、生物的遗传物质
    非细胞结构:DNA或RNA
    生物 原核生物:DNA
    细胞结构
    真核生物:DNA
    结论:绝大多数生物(细胞结构的生物和DNA病毒)的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。

    第二节 DNA分子的结构
    1. DNA分子的结构
    (1)基本单位---脱氧核糖核苷酸(简称脱氧核苷酸)

    2、DNA分子有何特点?
    ⑴稳定性
    是指DNA分子双螺旋空间结构的相对稳定性。
    ⑵多样性
    构成DNA分子的脱氧核苷酸虽只有4种,配对方式仅2种,但其数目却可以成千上万,更重要的是形成碱基对的排列顺序可以千变万化,从而决定了DNA分子的多样性。
    ⑶特异性
    每个特定的DNA分子中具有特定的碱基排列顺序,而特定的排列顺序代表着遗传信息,所以每个特定的DNA分子中都贮存着特定的遗传信息,这种特定的碱基排列顺序就决定了DNA分子的特异性。
    3.DNA双螺旋结构的特点:
    ⑴DNA分子由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成。
    ⑵DNA分子外侧是脱氧核糖和磷酸交替连接而成的基本骨架。
    ⑶DNA分子两条链的内侧的碱基按照碱基互补配对原则配对,并以氢键互相连接。
    4.相关计算
    (1)A=T C=G
    (2)(A+ C )/ (T+G )= 1或A+G / T+C = 1
    (3)如果(A1+C1 ) / ( T1+G1 )=b 那么(A2+C2 ) / (T2+G2 ) =1/b
    (4)(A+ T ) / ( C +G ) =(A1+ T1 ) / ( C1 +G1 ) = ( A2 + T2 ) / ( C2+G2 ) = a
    4.判断核酸种类
    (1)如有U无T,则此核酸为RNA; (2)如有T且A=T C=G,则为双链DNA;
    (3)如有T且A≠ T C≠ G,则为单链DNA ;(4)U和T都有,则处于转录阶段。

    第3节 DNA的复制解旋酶:解开DNA双链

    聚合酶:以母链为模板,游离的四种脱氧核苷酸为原料,严格遵循碱基互补配对原则,合成子链

    连接酶: 把DNA子链片段连接起来



    一、DNA分子复制的过程
    1、概念:以亲代DNA分子为模板合成子代DNA的过程
    2、复制时间:有丝分裂或减数第一次分裂间期
    3. 复制方式:半保留复制
    4、复制条件
    (1)模板:亲代DNA分子两条脱氧核苷酸链
    (2)原料:4种脱氧核苷酸
    (3)能量:ATP
    (4)解旋酶、 DNA聚合酶等
    5、复制特点:边解旋边复制
    6、复制场所:主要在细胞核中,线粒体和叶绿体也存在。
    7、复制意义:保持了遗传信息的连续性。
    三、与DNA复制有关的碱基计算
    1.一个DNA连续复制n次后,DNA分子总数为:2n
    2.第n代的DNA分子中,含原DNA母链的有2个,占1/(2n-1)
    3.若某DNA分子中含碱基T为a,
    (1)则连续复制n次,所需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸数为:a(2n-1)
    (2)第n次复制时所需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸数为:a·2n-1
    第4节 基因是有遗传效应的DNA片段
    一、.基因的相关关系
    1、与DNA的关系
    ①基因的实质是有遗传效应的DNA片段,无遗传效应的DNA片段不能称之为基因(非基因)。
    ②每个DNA分子包含许多个基因。
    2、与染色体的关系
    ①基因在染色体上呈线性排列。
    ②染色体是基因的主要载体,此外,线粒体和叶绿体中也有基因分布。
    3、与脱氧核苷酸的关系
    ①脱氧核苷酸(A、T、C、G)是构成基因的单位。
    ②基因中脱氧核苷酸的排列顺序代表遗传信息。
    4、与性状的关系
    ①基因是控制生物性状的遗传物质的结构和功能单位。
    ②基因对性状的控制通过控制蛋白质分子的合成来实现。
    二、DNA片段中的遗传信息
    遗传信息蕴藏在4种碱基的排列顺序之中;碱基排列顺序的千变万化构成了DNA分子的
    多样性,而碱基的特异排列顺序,又构成了每个DNA分子的特异性。
    第四章 基因的表达
    第一节 基因指导蛋白质的合成
    一、遗传信息的转录
    1、DNA与RNA的异同点
    核酸
    项目
    DNA
    RNA
    结构
    通常是双螺旋结构
    通常是单链结构
    基本单位
    脱氧核苷酸(4种)
    核糖核苷酸(4种)
    五碳糖
    脱氧核糖
    核糖
    碱基
    A、G、C、T
    A、G、C、U
    产生途径
    DNA复制、逆转录
    转录、RNA复制
    存在部位
    主要位于细胞核中染色体上,极少数位于细胞质中的线粒体和叶绿体上
    主要位于细胞质中
    功能
    传递和表达遗传信息
    ①mRNA:转录遗传信息,翻译的模板 ②tRNA:运输特定氨基酸 ③rRNA:核糖体的组成成分
    2、RNA的类型
    ⑴信使RNA(mRNA)
    ⑵转运RNA(tRNA)
    ⑶核糖体RNA(rRNA)
    3、转录
    ⑴转录的概念
    ⑵转录的场所 主要在细胞核
    ⑶转录的模板 以DNA的一条链为模板
    ⑷转录的原料 4种核糖核苷酸
    ⑸转录的产物 一条单链的mRNA
    ⑹转录的原则 碱基互补配对
    ⑺转录与复制的异同(下表:)
     
    阶段
    项目
    复制
    转录
    时间
    细胞有丝分裂的间期或减数第一次分裂间期
    生长发育的连续过程
    进行场所
    主要细胞核
    主要细胞核
    模板
    以DNA的两条链为模板
    以DNA的一条链为模板
    原料
    4种脱氧核苷酸
    4种核糖核苷酸
    条件
    需要特定的酶和ATP
    需要特定的酶和ATP
    过程
    在酶的作用下,两条扭成螺旋的双链解开,以解开的每段链为模板,按碱基互补配对原则(A—T、C—G、T—A、G—C)合成与模板互补的子链;子链与对应的母链盘绕成双螺旋结构
    在细胞核中,以DNA解旋后的一条链为模板,按照A—U、G—C、T—A、C—G的碱基互补配对原则,形成mRNA,mRNA从细胞核进入细胞质中,与核糖体结合
    产物
    两个双链的DNA分子
    一条单链的mRNA
    特点
    边解旋边复制;半保留式复制(每个子代DNA含一条母链和一条子链)
    边解旋边转录;DNA双链分子全保留式转录(转录后DNA仍保留原来的双链结构)
    遗传信息的传递方向
    遗传信息从亲代DNA传给子代DNA分子
    遗传信息由DNA传到RNA


    二、遗传信息的翻译
    1、遗传信息、密码子和反密码子

    遗传信息
    密码子
    反密码子
    概念
    基因中脱氧核苷酸的排列顺序
    mRNA中决定一个氨基酸的三个相邻碱基
    tRNA中与mRNA密码子互补配对的三个碱基
    作用
    控制生物的遗传性状
    直接决定蛋白质中的氨基酸序列
    识别密码子,转运氨基酸
    种类
    基因中脱氧核苷酸种类、数目和排列顺序的不同,决定了遗传信息的多样性
    64种
    61种:能翻译出氨基酸
    3种:终止密码子,不能翻译氨基酸
    61种或tRNA也为61种
    联系
    ①基因中脱氧核苷酸的序列mRNA中核糖核苷酸的序列
    ②mRNA中碱基序列与基因模板链中碱基序列互补
    ③密码子与相应反密码子的序列互补配对
    2、翻译
    ⑴定义
    ⑵翻译的场所 细胞质的核糖体上
    ⑶翻译的模板 mRNA
    ⑷翻译的原料 20种氨基酸
    ⑸翻译的产物 多肽链(蛋白质)
    ⑹翻译的原则 碱基互补配对
    ⑺翻译与转录的异同点(下表):
    阶段
    项目
    转录
    翻译
    定义
    在细胞核中,以DNA的一条链为模板合成mRNA的过程
    以信使RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程
    场所
    细胞核
    细胞质的核糖体
    模板
    DNA的一条链
    信使RNA
    信息传递的方向
    DNA→mRNA
    mRNA→蛋白质
    原料
    含A、U、C、G的4种核苷酸
    合成蛋白质的20种氨基酸
    产物
    信使RNA
    有一定氨基酸排列顺序的蛋白质
    实质
    是遗传信息的转录
    是遗传信息的表达
    三、基因表达过程中有关DNA、RNA、氨基酸的计算
    1、转录时,以基因的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,产生一条单链mRNA,则转录产生的mRNA分子中碱基数目是基因中碱基数目的一半,且基因模板链中A+T(或C+G)与mRNA分子中U+A(或C+G)相等。
    2.翻译过程中,mRNA中每3个相邻碱基决定一个氨基酸,所以经翻译合成的蛋白质分子中氨基酸数目是mRNA中碱基数目的1/3,是双链DNA碱基数目的 1/6 。
    第2节 基因对性状的控制
    一、中心法则
    ⑴DNA→DNA:DNA的自我复制;
    ⑵DNA→RNA:转录;
    ⑶RNA→蛋白质:翻译;
    ⑷RNA→RNA:RNA的自我复制;
    ⑸RNA→DNA:逆转录。

    DNA→DNA RNA→RNA
    DNA→RNA 细胞生物 病毒
    RNA→蛋白质 RNA→DNA
    二、基因、蛋白质与性状的关系
    1、 (间接控制)
    酶或激素 细胞代谢
    基因 性状
    结构蛋白 细胞结构
    (直接控制)
    2、基因型与表现型的关系,基因的表达过程中或表达后的蛋白质也可能受到环境因素的影响。
    3、生物体性状的多基因因素:基因与基因、基因与基因产物、基因与环境之间多种因素存在复杂的相互作用,共同地精细地调控生物的性状。
    第五章 基因突变及其他变异
    第一节 基因突变和基因重组
    一、基因突变的实例
    1、镰刀型细胞贫血症 ⑴症状 ⑵病因 基因中的碱基替换
    直接原因:血红蛋白分子结构的改变
    根本原因:控制血红蛋白分子合成的基因结构的改变
    2、基因突变
    概念:DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变
    二、基因突变的原因和特点
    1、基因突变的原因 有内因和外因
    物理因素:如紫外线、X射线
    ⑴诱发突变(外因) 化学因素:如亚硝酸、碱基类似物
    生物因素:如某些病毒
    ⑵自然突变(内因) DNA复制发生差错,碱基对组成发生改变
    2、基因突变的特点
    ⑴普遍性 ⑵随机性 ⑶不定向性 ⑷低频性 ⑸多害少利性
    3、基因突变的时间 : 有丝分裂或减数第一次分裂间期
    4.基因突变的意义:是新基因产生的途径;生物变异的根本来源;是进化的原始材料
    三、基因重组
    1、基因重组的概念
    随机重组(减数第一次分裂后期)
    2、基因重组的类型 
    交换重组(四分体时期)
    3. 时间:减数第一次分裂过程中(减数第一次分裂后期和四分体时期)
    4.基因重组的意义
    四、基因突变与基因重组的区别

    基因突变
    基因重组
    本质
    基因的分子结构发生改变,产生了新基因,也可以产生新基因型,出现了新的性状。
    不同基因的重新组合,不产生新基因,而是产生新的基因型,使不同性状重新组合。
    发生时间及原因
    细胞分裂间期DNA分子复制时,由于外界理化因素引起的碱基对的替换、增添或缺失。
    减数第一次分裂后期中,随着同源染色体的分开,位于非同源染色体上的非等位基因进行了自由组合;四分体时期非姐妹染色单体的交叉互换。
    条件
    外界环境条件的变化和内部因素的相互作用。
    有性生殖过程中进行减数分裂形成生殖细胞。
    意义
    生物变异的根本来源,是生物进化的原材料。
    生物变异的来源之一,是形成生物多样性的重要原因。
    发生可能
    突变频率低,但普遍存在。
    有性生殖中非常普遍。
    第二节 染色体变异










    一、染色体结构的变异(猫叫综合征)
    1、 概念 染色体结构发生改变。2、类型包括缺失、重复、倒位、易位
    二、染色体数目的变异
    1.染色体组的概念及特点
    2.常见的一些关于单倍体与多倍体的问题
    ⑴一倍体一定是单倍体吗?单倍体一定是一倍体吗?
    (一倍体一定是单倍体;单倍体不一定是一倍体。)
    ⑵二倍体物种所形成的单倍体中,其体细胞中只含有一个染色体组,这种说法对吗?为什么?
    (答:对,因为在体细胞进行减数分裂形成配子时,同源染色体分开, 导致染色体数目减半。)
    ⑶如果是四倍体、六倍体物种形成的单倍体,其体细胞中就含有两个或三个染色体组,我们可以称它为二倍体或三倍体,这种说法对吗?
    (答:不对,尽管其体细胞中含有两个或三个染色体组,但因为是正常的体细胞的配子所形成的物种,因此,只能称为单倍体。)
    (4)单倍体中可以只有一个染色体组,但也可以有多个染色体组,对吗?
    (答:对,如果本物种是二倍体,则其配子所形成的单倍体中含有一个染色体组;如果本物种是四倍体,则其配子所形成的单倍体含有两个或两个以上的染色体组。)
    3.总结:多倍体育种方法:

    单倍体育种方法:




    列表比较多倍体育种和单倍体育种:

    多倍体育种
    单倍体育种
    原理
    染色体组成倍增加
    染色体组成倍减少,再加倍后得到纯种(指每对染色体上成对的基因都是纯合的)
    常用方法
    秋水仙素处理萌发的种子、幼苗
    花药的离体培养后,人工诱导染色体加倍
    优点
    器官大,提高产量和营养成分
    明显缩短育种年限
    缺点
    适用于植物,在动物方面难以开展
    技术复杂一些,须与杂交育种配合
    4.染色体组数目的判断
    (1)细胞中同种形态的染色体有几条,细胞内就含有几个染色体组 。
    问:图中细胞含有几个染色体组?




    (2) 根据基因型判断细胞中的染色体数目,根 据细胞的基本型确定控制每一性状的基因出现的次数,该次数就等于染色体组数。
    问:图中细胞含有几个染色体组?
    (3)根据染色体数目和染色体形态数确定染色体组数目。染色体组数=细胞内染色体数目/染色体形态数
    果蝇的体细胞中含有8条染色体,4对同源染色体,即染色体形态数为4(X、Y视为同种形态染色体),染色体组数目为2。人类体细胞中含有46条染色体,共23对同源染色体,即染色体形态数是23,细胞内含有2个染色体组。
    4.三倍体无子西瓜的培育过程图示:



    注:亲本中要用四倍体植株作为母本,二倍体作为父本,
    两次使用二倍体花粉的作用是不同的。
    单倍体与多倍体的区别
    二倍体(2N=2x)
    三倍体(2N=3x)
    多倍体(2N=nx)
    (a+b) (a+b)
    注:x染色体组,a、b为正整数。
    生物体
    合子
    2N= (a+b) x
    发育
    直接发育成生物体:单倍体(N=ax)
    雌配子(N=ax)
    直接发育成生物体:单倍体(N=bx)
    雄配子(N=bx)
    ①由合子发育来的个体,细胞中含有几个染色体组,就叫几倍体;
    ②而由配子直接发育来的,不管含有几个染色组,都只能叫单倍体 。
    判断









    第三节 人类遗传病







    第6章 从杂交育种到基因工程
    第1节 杂交育种与诱变育种
    一、杂交育种
    1.概念:是将两个或多个品种的优良性状通过交配集中一起,再经过选择和培育,获得新品种的方法。
    2.原理:基因重组。通过基因重组产生新的基因型,从而产生新的优良性状。
    3.优点:可以将两个或多个优良性状集中在一起。
    4.缺点:不会创造新基因,且杂交后代会出现性状分离,育种过程缓慢,过程复杂。
    二、诱变育种
    1.概念:指利用物理或化学因素来处理生物,使生物产生基因突变,利用这些变异育成新品种的方法。
    2.诱变原理:基因突变
    3.诱变因素:(1)物理:X射线,紫外线,γ射线等。 (2)化学:亚硝酸,硫酸二乙酯等。
    4.优点:可以在较短时间内获得更多的优良性状。
    5.缺点:因为基因突变具有不定向性且有利的突变很少,所以诱变育种具有一定盲目性,所以利用理化因素出来生物提高突变率,且需要处理大量的生物材料,再进行选择培育。
    三、四种育种方法的比较

    杂交育种
    诱变育种
    多倍体育种
    单倍体育种
    原理
    基因重组
    基因突变
    染色体变异
    染色体变异
    方法
    杂交
    激光、射线或化学药品处理
    秋水仙素处理萌发种子或幼苗
    花药离体培养
    后加倍
    优点
    可集中优良性状
    时间短
    器官大和营养物质含量高
    缩短育种年限
    缺点
    育种年限长
    盲目性及突变频率较低
    动物中难以开展
    成活率低,只适用
    于植物
    举例
    高杆抗病与矮杆感病杂交获得矮杆抗病品种
    高产青霉菌株的育成
    三倍体西瓜
    抗病植株的育成
    第二节 基因工程及其应用
    1.概念
    2.原理 基因重组
    3.转基因生物和转基因食品的安全性
    例题:下图中A-E表示几种不同育种方法


    A.



    B. ①




    C. AABBDD × RR ABDR AABBDDRR
    普通小麦 黑麦 不育杂种 小黑麦

    DDTT × ddtt F1 F2 能稳定遗传的
    D. 高秆 矮秆 矮秆抗锈病的品种
    抗锈病 易染锈病
    ① ② ③
    DDTT × ddtt F1 配子 幼苗 能稳定遗传的
    E. 高秆 矮秆 矮秆抗锈病的品种
    抗锈病 易染锈病

    F. 其它生物基因
    植物细胞 新细胞 具有新性状的植物体

    A:克隆 B:诱变育种 C:多倍体育种 D:杂交育种
    E:单倍体育种 F:基因工程

    第7章 现代生物进化理论
    第1节 现代生物进化理论的由来
    一、拉马克的进化学说
    1、拉马克的进化学说的主要内容
    (1)、生物都不是神创的,而是由更古老的生物传衍来的。这对当时人们普遍信奉的神创造成一定冲击,因此具有进步意义。
    (2)、生物是由低等到高等逐渐进化的。拉马克几乎否认物种的真实存在,认为生物只存在连续变异的个体。
    (3)、对于生物进化的原因,他认为:一是“用进废退”的法则;二是“获得性遗传”的法则。但这些法则缺乏事实依据,大多来自于主观推测。
    2、拉马克的进化学说的历史意义
    二、达尔文自然选择学说
    (一)、达尔文自然选择学说的主要内容
    1.过度繁殖 ---- 选择的基础
    生物体普遍具有很强的繁殖能力,能产生很多后代,不同个体间有一定的差异。
    2.生存斗争 ---- 进化的动力、外因、条件
    大量的个体由于资源空间的限制而进行生存斗争。在生存斗争中大量个体死亡,只有少数的个体生存下来。
    生存斗争包括三方面:
    (1)生物与无机环境的斗争
    (2)种内斗争
    (3)种间斗争
    生存斗争对某些个体的生存不利,但对物种的生存是有利的,并推动生物的进化。
    3.遗传变异 ---- 进化的内因
    在生物繁殖的过程中普遍存在着遗传变异现象,生物的变异是不定向的,有的变异是
    有利的,有的是不利的,其中具有有利变异的个体就容易在生存斗争中获胜生存下去,
    反之,具有不利变异个体就容易被淘汰。
    4.适者生存 ---- 选择的结果
    适者生存,不适者被淘汰是自然选择的结果。自然选择只选择适应环境的变异类型,通过多次选择,使生物的微小有利变异通过繁殖遗产给后代,得以积累和加强,使生物更好的适应环境,逐渐产生了新类型。
    所以说变异不是定向的,但自然选择是定向的,决定着进化的方向。
    (二)、达尔文的自然选择学说的历史局限性和意义
    三、达尔文以后进化理论的发展
    第2节 现代生物进化理论的主要内容
    一、种群基因频率的改变与生物进化
    (一)种群是生物进化的基本单位
    1、种群:生活在一定区域的同种生物的全部个体叫种群。
    种群特点:种群中的个体不是机械的集合在一起,而是通过种内关系组成一个有机的整体,个体间可以彼此交配,并通过繁殖将各自的基因传递给后代。
    2、基因库
    3、基因频率、基因型频率及其相关计算
    基因频率=
    基因型频率=
    两者联系:
    (1)种群众一对等位基因的频率之和等于1,基因型频率之和也等于1。
    (2)一个等位基因的频率=该等位基因纯合子的频率+杂合子的频率。
    (二)突变和基因重组产生进化的原材料
    可遗传的变异:基因突变、染色体变异、基因重组
    突变包括基因突变和染色体变异
    突变的有害或有利不是绝对的,取决于生物的生存环境
    (三)自然选择决定生物进化的方向
    生物进化的实质是基因频率的改变
    二、隔离与物种的形成
    (一)、物种的概念
    1、物种的概念
    地理隔离 量变
    2、隔离
    生殖隔离 质变
    注:一个物种的形成必须要经过生殖隔离,但不一定经过地理隔离,如多倍体的产生。
    (二)、种群与物种的区别与联系

    种群
    物种
    概念
    生活在一定区域的同种生物的全部个体
    能够在自然状况下相互交配并且产生可育后代的一群生物
    范围
    较小范围内的同种生物的个体
    分布在不同区域内的同种生物的许多种群组成
    判断标准
    种群必须具备“三同”;即同一时间、同一地点、同一物种
    主要是形态特征和能否自由交配并产生可育后代
    联系
    一个物种可以包括许多种群,同一个物种的多个种群之间存在着地理隔离,长期发展下去可成为不同亚种,进而可能形成多个新种。
    地理隔离 阻断基因交流 不同的突变基因重组和选择 基因频率向不同方向改变 种群基因库出现差异 差异加大 生殖隔离 新物种形成
    三、共同进化与生物多样性的形成
    (一)、共同进化1、概念
    不同物种间的共同进化
    2、含义
    生物与无机环境之间的相互影响和共同演变
    (二)、生物多样性的形成
    基因多样性
    1、生物多样化的内容 物种多样性
    生态系统多样性
    2、生物多样性形成的进化历程
    (1)关键点:
    真核生物出现后有性生殖方式的出现,生物进化速度明显加快;
    寒武纪大爆发:形成生态系统的第三极(消费者),对植物的进化产生影响;
    原始两栖类的出现:生物登陆改变着环境,陆地上复杂的环境为生物的进化提供了条件。
    (2)进化顺序
    简单 复杂 水生 陆生 低等 高等 异样 自养
    厌氧 需氧 无性 有性 单细胞 多细胞 细胞内消化 细胞外消化
    三、生物进化理论在发展
    现代生物进化理论核心是自然选择学说

    必修3 稳态与环境知识点汇编
    第一章:人体的内环境与稳态
    1、体液:体内含有的大量以水为基础的物体。
    细胞内液(2/3)
    体液 细胞外液(1/3):包括:血浆、淋巴、组织液等
    2、体液之间关系:
    血浆

    细胞内液 组织液 淋巴
    3、内环境:由细胞外液构成的液体环境。
    内环境作用:是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。
    4、组织液、淋巴的成分和含量与血浆的相近,但又不完全相同,最主要的差
    别在于血浆中含有较多的蛋白质,而组织液和淋巴中蛋白质含量较少
    5、细胞外液的理化性质:渗透压、酸碱度、温度。
    6、血浆中酸碱度:7.35---7.45
    调节的试剂: 缓冲溶液: NaHCO3/H2CO3 Na2HPO4/ NaH2PO4
    7、人体细胞外液正常的渗透压:770kPa、正常的温度:37度
    8、稳态:正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动、共同维持内
    环境的相对稳定的状态。
    内环境稳态指的是内环境的成分和理化性质都处于动态平衡中
    9、稳态的调节:神经 体液 免疫共同调节
    内环境稳态的意义:内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。
    第二章;动物和人体生命活动的调节
    1、神经调节的基本方式:反射
    神经调节的结构基础:反射弧
    反射弧:感受器→传入神经(有神经节)→神经中枢→传出神经→效应器(还包括肌肉和腺体)
    神经纤维上 双向传导 静息时外正内负
    2、兴奋传导 静息电位 → 刺激 → 动作电位→ 电位差→局部电流
    神经元之间(突触传导) 单向传导
    突触小泡(递质)→ 突触前膜→突触间隙→突触后膜(有受体→产生兴奋或抑制
    3、人体的神经中枢:
    下丘脑:体温调节中枢、水平衡调节中枢、生物的节律行为
    脑干:呼吸中枢
    小脑:维持身体平衡的作用
    大脑:调节机体活动的最高级中枢
    脊髓:调节机体活动的低级中枢
    4、大脑的高级功能:除了对外界的感知及控制机体的反射活动外,还具有语言、学习、记忆、和思维等方面的高级功能。
    大脑S区受损会得运动性失语症:患者可以看懂文字、听懂别人说话、但自己不会讲话
    5、激素调节:由内分泌器官(或细胞)分泌的化学物质进行调节
    激素调节是体液调节的主要内容,体液调节还有CO2的调节
    6、人体正常血糖浓度;0.8—1.2g/L
    低于0.8 g/L:低血糖症 高于1.2 g/L;高血糖症、严重时出现糖尿病。
    7、人体血糖的三个来源:食物、肝糖原的分解、非糖物质的转化
    三个去处:氧化分解、合成肝糖原肌糖原、转化成脂肪蛋白质等
    抑制
    8、血糖平衡的调节
    促进
    血糖浓度升高
    抑制
    作用

    促进
    胰岛素 胰高血糖素
    促进
    作用
    (胰岛B细胞分泌) (胰岛A细胞分泌)

    抑制
    血糖浓度降低
    9、体温调节
    寒冷刺激 下丘脑 促甲状腺激素释放激素 垂体→促甲状腺激素
    甲状腺 甲状腺激素 促进细胞的新陈代谢
    甲状腺激素分泌过多又会反过来抑制下丘脑和垂体的作用,这就是反馈调节。
    人体寒冷时机体也会发生变化;全身发抖(骨骼肌手缩)、起鸡皮疙的(毛细血管收缩)
    10、激素调节的特点:微量和高效、通过体液运输(人体各个部位)、作用于靶器官或靶细胞
    11、神经调节与体液调节的区别
    比较项目
    神经调节
    体液调节
    作用途径
    反射弧
    体液运输
    反应速度
    迅速
    较缓慢
    作用范围
    准确、比较局限
    较广泛
    作用时间
    短暂
    比较长
    12、水盐平衡调节
    饮水不足
    失水过多
    食物过咸

    细胞外液渗透压下降
    细胞外液渗透压升高
    细胞外液渗透压下降
    (-) ↓(﹢) (-)
    下丘脑中的渗透压感受器
    大脑皮层

    垂体

    ↓ 抗利尿激素
    产生渴觉
    ↓(﹢)
    肾小管集合管重吸收水
    主动饮水
    ↓ ↓(﹣)
    尿量减少
    13、神经调节与体液调节的关系:
    ①:不少内分泌腺直接或间接地受到神经系统的调节
    ②:内分泌腺所分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能
    例如:甲状腺激素成年人分泌过多:甲亢 过少;甲状腺肿大(大脖子病)
    婴儿时期分泌过少:呆小症
    免疫器官(如:扁桃体、淋巴结、骨髓、胸腺、脾等)
    吞噬细胞
    14、免疫系统的组成 免疫细胞 T细胞(在胸腺中成熟)
    淋巴细胞
    B细胞(在骨髓中成熟)
    免疫活性物质(如 :抗体)
    第一道防线:皮肤、粘膜等
    非特异性免疫(先天免疫)第二道防线:体液中杀菌物质(溶菌酶)、吞噬细胞
    15、免疫
    特异性免疫(获得性免疫) 第三道防线:体液免疫和细胞免疫
    在特异性免疫中发挥免疫作用的主要是淋巴细胞
    16、免疫系统的功能:防卫功能、监控和清除功能
    17、抗原:能够引起机体产生特异性免疫反应的物质(如:细菌、病毒、人体中坏死、变异的细胞、组织)
    抗体:专门抗击抗原的蛋白质
    18、免疫分为;体液免疫(主要是B细胞起作用)、细胞免疫(主要是T细胞起作用)
    19、体液免疫过程:(抗原没有进入细胞)
    增殖分化
    浆细胞 抗体
    抗原 吞噬细胞 T细胞 B细胞
    记忆B细胞
    记忆B细胞的作用:可以在抗原消失很长一段时间内保持对这种抗原的记忆,当再接触这种抗原时,能迅速增殖和分化,产生浆细胞从而产生抗体。
    抗体与抗原结合产生细胞集团或沉淀,最后被吞噬细胞吞噬消化
    20、细胞免疫(抗原进入细胞)
    增殖分化
    记忆T细胞
    侵入细胞的抗原 T细胞
    效应T细胞
    效应T细胞作用:使靶细胞裂解,抗原暴露
    暴露的抗原会被吞噬细胞吞噬消化
    过敏反应:再次接受过敏原

    21、免疫失调引起的疾病 自身免疫疾病:类风湿、系统性红斑狼疮

    免疫缺陷病 : 艾滋病
    22、过敏反应的特点:发作迅速、反应强烈、消退较快;一般不会破坏组织细胞,
    也不会引起组织严重损伤;有明显的个体差异和遗传倾向

    第三章:植物的激素调节
    1、在胚芽鞘中
    感受光刺激的部位在胚芽鞘尖端
    向光弯曲的部位在胚芽鞘尖端下部
    产生生长素的部位在胚芽鞘尖端
    2、胚芽鞘向光弯曲生长原因:
    ①:横向运输(只发生在胚芽鞘尖端):在单侧光刺激下生长素由向光一侧向背光一侧运输
    ②:纵向运输(极性运输):从形态学上端运到下端,不能倒运
    ③:胚芽鞘背光一侧的生长素含量多于向光一侧(生长素多生长的快,生长素少生长的慢),因而引起两侧的生长不均匀,从而造成向光弯曲。
    3、植物激素:由植物体内产生、能从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物。
    植物生长调节剂:人工合成的对植物的生长发育有调节作用的化学物质
    4、色氨酸经过一系列反应可转变成生长素
    在植物体中生长素的产生部位:幼嫩的芽、叶和发育中的种子
    生长素的分布:植物体的各个器官中都有分布,但相对集中在生长旺盛的部分
    5、植物体各个器官对生长素的忍受能力不同:茎 > 芽 > 根
    6、生长素的生理作用:两重性,既能促进生长,也能抑制生长;既能促进发芽也能抑制发芽;既能防止落花落果,也能疏花疏果
    在一般情况下:低浓度促进生长,高浓度抑制生长
    7、生长素的应用:
    无籽蕃茄:花蕊期去掉雄蕊(未授粉),用适宜浓度的生长素类似物涂抹柱头
    顶端优势:顶端产生的生长素大量运输给侧芽抑制侧芽的生长
    去除顶端优势就是去除顶芽
    用低浓度生长素浸泡扦插的枝条下部促进扦插的枝条生根
    8、赤霉素 合成部位:未成熟的种子、幼根、幼叶
    主要作用:促进细胞伸长,从而促进植株增高;促进种子萌发、果实的成熟。
    脱落酸 合成部位:根冠、萎焉的叶片
    分布:将要脱落的组织和器官中含量较多
    主要作用:抑制细胞的分裂,促进叶和果实的衰老和脱落
    细胞分裂素 合成部位:根尖
    主要作用:促进细胞的分裂
    乙烯 合成部位:植物体各个部位
    主要作用:促进果实的成熟

    第四章 种群和群落
    种群密度(最基本的数量特征)
    出生率、死亡率
    迁入率、迁出率
    1、种群特征 增长型

    年龄组成 稳定型

    衰退型
    性别比例
    2、种群密度的测量方法:样方法(植物和运动能力较弱的动物)、标志重捕法(运动能力强的动物)
    3:种群:一定区域内同种生物所有个体的总称
    群落:一定区域内的所有生物
    生态系统:一定区域内的所有生物与无机环境
    地球上最大的生态系统:生物圈
    4、种群的数量变化曲线:
    ① “ J”型增长曲线
    条件:食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害。
    ②“ S”型增长曲线
    条件:资源和空间都是有限的
    5、K值(环境容纳量):在环境条件不破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群的最大数量
    6、丰富度:群落中物种数目的多少
    互利共生(如图甲):根瘤菌、大肠杆菌等
    捕食(如图乙)
    7、种间关系 竞争(如图丙):不同种生物争夺食物和空间(如羊和牛)
    强者越来越强弱者越来越弱
    寄生:蛔虫,绦虫、 虱子 蚤





    植物与光照强度有关
    垂直结构 动物与食物和栖息地有关
    8、群落的空间结构:
    水平结构
    9、演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程
    初生演替:是指在一个从来没有被植物覆盖的地面或者是原来存在过植被,但被彻底消灭的地方发生的演替
    次生演替:是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其它繁殖体的地方发生的演替
    人类活动往往会使群落的演替按照不同于自然演替的速度和方向进行
    第五章:生态系统及其稳定性
    非生物的物质和能量:(无机环境)

    生产者:自养生物,主要是绿色植物
    生态系统的
    组成成分 消费者:绝大多数动物,除营腐生的动物
    1、结构
    分解者:能将动植物尸体或粪便为食的生物
    (细菌、真菌、腐生生物)

    食物链和食物网(营养结构):
    食物链中只有生产者和消费者其起点:生产者植物
    (第一营养级:生产者 初级消费者:植食性动物)
    2、生态系统的功能:物质循环和能量流动
    3、生态系统总能量来源:生产者固定太阳能的总量
    生态系统某一营养级(营养级≥2)
    能量来源:上一营养级
    能量去处:呼吸作用、未利用、分解者分解作用、传给下一营养级
    4、能量流动的特点:单向流动、逐级递减。
    能量在相邻两个营养级间的传递效率:10%~20%
    5、研究能量流动的意义:
    ①:可以帮助人们科学规划,设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用
    ②:可以帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系
    6、能量流动与物质循环之间的异同
    不同点:在物质循环中,物质是被循环利用的;能量在流经各个营养级时,是逐级递减的,而且是单向流动的,而不是循环流动
    联系: ①两者同时进行,彼此相互依存,不可分割
    ②能量的固定、储存、转移、释放,都离不开物质的合成和分解等过程
    ③物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返
    7、生态系统中的信息种类:物理信息、化学信息、行为信息(孔雀开屏、蜜蜂跳舞、求偶炫耀)
    8、信息传递在生态系统中的作用:
    ①:生命活动的正常进行,离不开信息的传递;生物种群的繁衍,也离不
    信息的传递
    ②:信息还能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定
    信息传递在农业生产中的应用:①提高农产品和畜产品的产量
    ②对有害动物进行控制
    9、生态系统的稳定性:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。
    生态系统具有自我调节能力,而且自我调节能力是有限的
    抵抗力稳定性:生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的
    10、生态系统 能力
    的稳定性 恢复力稳定性:生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力
    一般来说,生态系统中的组分越多,食物网越复杂,其自我调节能力就越强,抵抗力稳定性越高,恢复力稳定性越差
    11、提高生态系统稳定性的方法:
    ①控制对生态系统干扰的程度,对生态系统的利用应该适度,不应超过生态系统的自我调节能力
    ②对人类利用强度较大的生态系统,应实施相应的物质、能量投入,保证生态系统的内部结构和功能的协调
    12、生态环境问题是全球性的问题
    13、生物多样性:生物圈内所有的植物、动物和微生物,它们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统,共同构成了生物多样性
    生物多样性包括:物种多样性、基因多样性、生态系统多样性
    潜在价值:目前人类不清楚的价值
    14、生物多样 间接价值:对生态系统起重要调节作用的价值(生态功能)
    性的价值 直接价值:对人类有食用、药用和工业原料等使用意义,以及有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作等非实用意义的
    15、保护生物多样性的措施:就地保护(自然保护区)、易地保护(动物园)

    文档详情页底部广告位
    欢迎来到教习网
    • 900万优选资源,让备课更轻松
    • 600万优选试题,支持自由组卷
    • 高质量可编辑,日均更新2000+
    • 百万教师选择,专业更值得信赖
    微信扫码注册
    qrcode
    二维码已过期
    刷新

    微信扫码,快速注册

    手机号注册
    手机号码

    手机号格式错误

    手机验证码 获取验证码

    手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

    设置密码

    6-20个字符,数字、字母或符号

    注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
    QQ注册
    手机号注册
    微信注册

    注册成功

    返回
    顶部
    Baidu
    map