高中生物书本基础知识点Word格式文档下载.docx
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C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg
5微量元素:
Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo
(二)组成生物体的化学元素的重要作用
1组成多种多样的化合物如:
Mg------叶绿素
2影响生物体的生命活动如:
缺B导致“花而不实”
(三)生物界与非生物界的统一性和差异性
1统一性:
2差异性:
二、组成生物体的化合物
细胞内含量最多的化合物------水
细胞内含量最多的有机物------蛋白质
占细胞干重比重最大的化合物-------蛋白质
自由水
(一)水代谢旺盛时,自由水含量增多
结合水
(二)无机盐
1存在形式:
离子状态
2功能
(1)某些化合物的重要组成部分
(2)维持生物体的生命活动如:
缺钙导致抽筋,维持细胞的形态、酸碱平衡、渗透压
(三)糖类
1元素组成C、H、O
2分类和存在
(1)单糖:
葡萄糖、核糖、脱氧核糖、果糖、半乳糖
(2)二糖:
其中蔗糖和麦芽糖为植物特有,乳糖为动物特有
(3)多糖:
其中淀粉为植物的储能物质,糖元是动物储能物质,纤维素是植物特有
3功能------主要的能源物质
(四)脂质
1元素组成:
C、H、O(N、P)
2种类及作用
(1)脂肪:
主要储能物质,维持体温,润滑,缓冲
(2)类脂:
主要是磷脂,膜结构的主要成分
胆固醇
(3)固醇:
性激素
维生素D
(五)蛋白质
2组成的基本单位:
氨基酸(构成蛋白质的氨基酸有20种)
3氨基酸的结构通式
H通式表明:
每种氨基酸分子至少含有一个氨基(-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,R基不同,氨基酸
NH2—C—COOH的种类就不同。
|
R
4蛋白质的形成方式--------脱水缩合
肽键:
肽链中连接两个氨基酸分子的键(—NH—CO—)
二肽:
由两个氨基酸分子缩合而成的化合物,只含有一个肽键。
多肽:
由三个或三个以上的氨基酸分子缩合而成的链状结构。
有几个氨基酸就叫几肽。
肽键数=脱水数=氨基酸数—肽链数
蛋白质的分子量=氨基酸分子量的总和(氨基酸数ⅹ氨基酸的平均分子量)—失水分子量总和(失水数ⅹ18)
蛋白质结构具有多样性:
原因是①氨基酸种类和氨基酸的数目不同②氨基酸排列次序不同③肽链空间结构不同。
5蛋白质的分子结构
脱水缩合折叠盘曲
氨基酸肽链蛋白质
一个蛋白质分子可能含有多条肽链、
5蛋白质的相关计算(通过做题和问老师或同学搞懂)
6蛋白质的多样性
7蛋白质的功能
(六)核酸
1组成元素:
C、H、O、N、P
一分子五碳糖
2基本组成单位:
核苷酸一分子含氮碱基
一分子磷酸
3种类脱氧核糖核酸(DNA):
核苷酸中的五碳糖是脱氧核糖,基本单位是脱氧核苷酸
核糖核酸(RNA):
核苷酸中的五碳糖是核糖,基本单位是核糖核苷酸
4功能:
生物的遗传物质,对生物体的遗传变异和蛋白质合成有极重要的作用
第二章生命活动的基本单位-----细胞
第一节细胞的结构和功能
一、细胞膜的结构和功能
(一)细胞膜的分子结构
1.细胞膜的主要成分:
磷脂和蛋白质,磷脂双分子层是基本支架,其上镶嵌或贯穿蛋白质
2.细胞膜外表由蛋白质与多糖形成的糖蛋白,具有识别、润滑、保护、粘连作用
3.细胞膜的结构特点-----流动性
(二)细胞膜的主要功能
1.功能特点------选择透过性
2.自由扩散:
CO2、O2、甘油、乙醇、苯,高浓度到低浓度,无需载体和能量
3.主动运输:
无机盐离子、氨基酸、葡萄糖等,低浓度到高浓度,需载体和能量
(三)细胞壁:
植物细胞的细胞壁主要成分是纤维素和果胶
二、细胞质的结构和功能
细胞质主要包括细胞质基质和细胞器
(一)细胞质基质-----是活细胞新陈代谢的主要场所,其中存在各种细胞器
(二)细胞器
1.线粒体:
双层膜,其中含少量DNA,是有氧呼吸的主要场所,为生命活动提供能量,代谢旺盛部位的细胞线粒体含量多
2.叶绿体:
光合作用的场所,双层膜,其中有基质和基粒片层囊状结构,基质中含少量DNA和与光合作用有关的酶,基粒上有与光合作用有关的色素。
3.内质网:
有滑面内质网和糙面内质网两种,与蛋白质、脂质、糖类合成有关,蛋白质的运输通道
4.核糖体:
蛋白质的合成场所
5.高尔基体:
与分泌物合成有关,蛋白质的加工场所,植物有丝分裂中与细胞壁的形成有关
6.中心体:
动物与低等植物特有,由两个相互的垂直的中心粒构成,与动物有丝分裂有关,在有丝分裂前期发出星射线,形成纺锤体
7.液泡:
植物细胞特有,其中含有色素和各种化合物,与渗透作用有关
三、细胞核的结构和功能
(一)细胞核的结构---核膜、核仁、染色质,核膜上的核孔是大分子物质进出细胞核的通道
(二)细胞核的功能-----遗传物质储存和复制的场所,是细胞遗传和代谢活动的控制中心
(三)原核细胞的基本结构
1.原核生物:
细菌、放线菌、大肠杆菌、支原体、衣原体、立克次氏体
2.原核细胞没有核膜包被的细胞核,只有拟核
3.原核生物的细胞壁主要成分是糖类和蛋白质组成的肽聚糖,而真核生物的是纤维素和果胶
4.原核生物只有一种细胞器------核糖体
第二节细胞增殖
(一)有丝分裂过程(学会分裂过程中染色体,染色单体,DNA数目的分析)
1.间期:
蛋白质的合成,DNA的复制
2.前期:
核膜、核仁消失,出现染色体和纺锤体,染色体在细胞内散乱分布
3.间期:
染色体整齐的排列在赤道板平面,是观察细胞和染色体的最佳时期
4.后期:
着丝点一分为二,姐妹染色单体分开,细胞内染色体数增倍,染色体移向细胞两极
5.末期:
核膜、核仁重现、染色体和纺锤体消失,一个细胞分裂为两个细胞
(二)动物细胞和植物细胞有丝分裂的区别
1.前期纺锤体形成的方式不同:
植物细胞是直接从两极发出纺锤丝,而动物细胞是由中心体发出星射线,形成纺锤体
2.末期细胞质分裂的方式不同:
植物细胞是形成细胞板将一个细胞分隔为两个细胞,而动物细胞是细胞从中央凹陷,缢裂为两个细胞
(三)无丝分裂
第三节细胞的分化、癌变和衰老
一、细胞分化
二、细胞癌变
癌细胞的特征:
(1)无限分裂
(2)形态结构发生变化(3)糖蛋白减少
三、细胞衰老特征:
(1)水分减少
(2)酶活性降低(3)色素沉积(4)呼吸速度减慢(5)细胞通透性改变
第三章生物的新陈代谢
第一节新陈代谢与酶
蛋白质(多数)
一、酶的概念:
活细胞产生的一类具有生物催化作用的有机物
RNA
二、酶的特性
1高效性:
(理解实验过程)
2专一性:
3多样性
4作用需要适宜的温度和pH(应用)
第二节新陈代谢与ATP
一、ATP的生理功能--------新陈代谢所需能量的直接来源
二、ATP的全称:
三磷酸腺苷
三ATP的结构简式:
A-P~P~P
A:
腺苷
P:
磷酸基团
~:
高能磷酸键,其中储存着大量能量
四、ATP与ADP的相互转化
1原因:
ATP中远离腺苷的那个高能磷酸键容易断裂也容易形成
2转化简式
合成水解
ADP+Pi+能量——→ATP,ATP——→ADP+Pi+能量,
合成酶水解酶
两个反应物质可逆,能量不可逆。
合成ATP的能量主要来自呼吸作用和光合作用。
水解ATP释放的能量可以用于生命活动。
3ATP的形成途径
人和动物:
呼吸作用
绿色植物:
光合作用和呼吸作用
第三节光合作用
一、光合作用发现过程的四个经典实验
二、叶绿体中的色素
三、光合作用的过程
光能
1总反应式:
6CO2+12H2OC6H12O6+6H2O+6O2
叶绿体
2具体过程:
(1)光合作用过程图解
(2)光反应阶段和暗反应阶段分别发生的物质变化和能量变化
光反应阶段暗反应阶段
条件:
光、色素、酶条件:
酶
物质变化:
H2OO2+[H]物质变化:
CO2+C5 2C 3(CH2O)+C5
ADP+PiATPATPADP+Pi
能量变化:
光能ATP中活跃的化学能能量变化:
ATP中活跃的化学能
稳定的化学能
3外界的光照和CO2分别怎样影响光合作用
第四节植物对水分的吸收和利用
一、吸收部位:
根尖成熟区
二、吸收的主要方式:
渗透作用
三、渗透作用的原理
1概念:
水分透过半透膜,从低浓度一侧向高浓度一侧扩散
2条件:
(1)具有半透膜
(2)半透膜两侧具有浓度差
3植物细胞中的半透膜:
细胞膜、液泡膜、两层膜间的细胞质
四、植物的吸水和失水
细胞液浓度〈外界溶液浓度失水质壁分离
细胞液浓度〉外界溶液浓度吸水质壁分离复原
五、水分的运输、利用和散失
水分运输的动力-------蒸腾作用,植物体内大多数的水通过蒸腾作用散失
第五节植物的矿质营养
一、植物必需的矿质元素
除C、H、O外,主要由根系从土壤中吸收的元素
2种类----共14种:
大量元素6种:
N、P、S、K、Ca、Mg
微量元素8种:
Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo、Cl、Ni
3判断方法-----溶液培养法(理解)
二、根对矿质元素的吸收
1吸收形式:
离子形式
2吸收方式:
主动运输,需要能量和载体,与呼吸作用有关
3与水分吸收相独立
三、矿质元素在植物体内的存在形式和利用
1离子形式(K):
易转移,缺乏时老叶先受损
2不稳定化合物(N、P、Mg):
能转移,缺乏时老叶先受损
3稳定化合物(Fe、Ca):
不能转移,缺乏时新叶先受损
第六节人和动物体内三大营养物质代谢(导学大课堂P80~P84或教材P65)