高中生物会考复习知识点汇编Word文档下载推荐.docx

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储能物质

糖类:

主要能源物质

核酸:

遗传物质

检测种类

试剂

颜色反应

还原糖

斐林试剂(水浴加热)

砖红色沉淀

脂肪

苏丹Ⅲ

苏丹Ⅳ

橘黄色

红色

蛋白质

双缩脲试剂

紫色

DNA

甲基绿

绿色

RNA

吡罗红

化合物的鉴定:

一:

蛋白质(单位:

氨基酸)

氨基酸的区别在于(R基)约有20种,

必需氨基酸8种和非必需氨基酸12种.

氨基酸形成蛋白质构成方式:

脱水缩合肽键:

—NH—CO—

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

至少含有的羧基(—COOH)或氨基数(—NH2)=肽链数

蛋白质多样性的原因是:

氨基酸数目、种类、排列顺序不同,多肽链空间结构千变万化。

遗传信息的携带者------核酸(DNA或RNA)

DNA(脱氧核糖核酸)

RNA(核糖核酸)

基本单位

脱氧核苷酸

核糖核苷酸

化学组成

磷酸(P)+脱氧核糖+碱基(A.T.C.G.)

磷酸(P)+核糖+碱基(A.U.C.G.)

存在场所

主要分布于细胞核中(线粒体和叶绿体中也有)

细胞质中

链数

双链(螺旋结构)

单链

染色剂

甲基绿---绿色

吡罗红---红色

绝大多数生物的遗传物质是DNA,某些病毒的遗传物质是RNA

DNA和RNA各含4种碱基,4种核苷酸,细胞生物核酸中含有的碱基总数为:

5核苷酸数为8

8%的盐酸作用是:

改变细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞,同时使染色体中的DNA和蛋白质分离,有利于DNA与染色剂结合。

0.9%的NaCl的作用:

保持动物细胞的细胞形态

糖类

C、H、O

单糖

核糖,脱氧核糖

葡萄糖、果糖、半乳糖

二糖

蔗糖、麦芽糖(植物)

乳糖(动物乳汁中)

多糖(单位都是葡萄糖)

淀粉(植物)

植物贮能物质

纤维素(植物)

细胞壁主要成分

糖原(动物)

动物贮能物质

还原性糖:

葡萄糖、果糖、麦芽糖等

分类

常见种类

功能

脂质

N、P

脂肪(C、H、O)

1、主要储能物质

磷脂(C、H、N、P)

细胞膜的主要成分

固醇

胆固醇

细胞膜成分,参与脂质的运输

性激素

维持生物第二性征,促进生殖器官发育

维生素D

有利于Ca吸收

`

水包括自由水和结合水,自由水越多,新陈代谢越旺盛,

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+构成叶绿素、Fe2+构成血红蛋白

②、维持生物体的生命活动(如动物缺钙会抽搐)

③、维持酸碱平衡,调节渗透压。

细胞器

[2]、线粒体:

氧呼吸的主要场所,细胞的“动力车间”(双膜)

[1]叶绿体:

植物进行光合作用场所“能量转换站”,(双膜)

[4]核糖体:

蛋白质合成场所。

(无膜)

[8]内质网:

蛋白质初步加工,脂质合成的“车间”(单膜)

[7]高尔基体:

与细胞壁的形成有关,蛋白质进一步加工、包装(单膜)

[5]中心体:

含两个中心粒,存在于动物细胞和低等植物细胞,与细胞的有丝分裂有关。

[3]液泡:

主要存在于成熟植物细胞中,液泡内有细胞液。

(单膜)

溶酶体:

有“消化车间”之称,内含多种水解酶,分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。

双膜细胞器:

叶绿体、线粒体无膜细胞器:

核糖体、中心体

植物特有细胞结构有:

细胞壁、_叶绿体、液泡,而动物所特有的是中心体

分泌蛋白的合成:

核糖体(合成)→内质网(初加工)→高尔基体(进一步加工)[线粒体供能]

生物膜系统的组成:

包括细胞器膜、细胞膜和核膜等。

O2从叶绿体进入线粒体需经过层生物膜,层磷脂分子

细胞核----系统的控制中心

细胞核:

是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心;

1、核膜:

双层膜,把核内物质与细胞质分开。

2.染色质:

由DNA和蛋白质组成,染色质和染色体是同种物质在不同时期的两种存在状态。

3、核仁:

与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。

4、核孔:

实现细胞核与细胞质之间的物质交换和信息交流。

细胞膜------系统的边界

细胞膜的成分:

脂质和蛋白质,还有少量糖类

细胞膜的基本骨架是:

磷脂双分子层。

糖被(与细胞识别有关)

将细胞与外界环境分隔开、控制物质进出细胞、进行细胞间的信息交流

细胞壁成分是纤维素和果胶

1.原生质层相当于一层半透膜

2、发生渗透作用的条件:

1、具有半透膜2、膜两侧有浓度差

3.、外界溶液浓度>细胞内溶液浓度→细胞失水(质壁分离)

外界溶液浓度<细胞内溶液浓度→细胞吸水(质壁分离复原)

死细胞与动物细胞不能发生质壁分离质:

原生质层壁:

细胞壁

跨膜运输

比较项目

运输方向(浓度)

载体

能量

代表例子

自由扩散

高→低

×

O2、CO2、H2O、乙醇、甘油等

协助扩散

葡萄糖进入红细胞等

主动运输

低→高

氨基酸、各种离子等

大分子如蛋白质进出细胞的主要方式是胞吞\胞吐

生物膜的流动镶嵌模型

结构特点:

具有一定的流动性功能特点:

选择透过性

酶:

是活细胞产生的具有催化作用的一类有机物,特性:

①、高效性②、专一性:

功能:

降低化学反应活化能,提高化学反应速率

酶的本质:

大多数是蛋白质,也有少数是RNA。

细胞的能量“通货”-----ATP

ATP是各项生命活动的直接能源,,结构简式:

A-P~P~P

ATP与ADP的转化:

ATP酶ADP+Pi+能量

动物细胞合成ATP,所需能量来自于_呼吸作用;

植物细胞合成ATP,所需能量来自于呼吸作用和光合作用。

有氧呼吸:

(主要在线粒体中进行)

C6H12O6+6O26CO2+6H2O+能量

场所

发生反应

第一阶段

细胞质

基质

第二阶段

线粒体

6CO2

第三阶段

内膜

O2

作物栽培时,疏松土壤提供O2保证根的正常呼吸

2、无氧呼吸:

发酵:

微生物(如:

酵母菌、乳酸菌)的无氧呼吸。

C6H12O62C2H5OH(酒精)+2CO2+少量能量

C6H12O62C3H6O3(乳酸)+少量能量

能量之源----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

条件:

一定需要光

光反应阶段场所:

类囊体薄膜,

过程:

(1)水的光解,水在光下分解成[H]和O2;

2H2O—→4[H] 

(2)形成ATP:

ADP+Pi+光能

ATP

能量变化:

光能变为ATP中活跃的化学能

条件:

有没有光都可以进行

场所:

叶绿体基质

暗反应阶段过程:

(1)CO2的固定:

CO2+C5→2C3

(2)C3的还原:

C3+[H]ATP(CH2O)

能量变化:

ATP活跃的化学能转变成化合物中稳定的化学能

色素提取:

二氧化硅使研磨更充分碳酸钙防止色素受到破坏。

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)

影响光合作用的外界因素主要有:

1、光照强度2、温度:

3、二氧化碳浓度4、水:

细胞衰老的特征:

1.水分减少,新陈代谢减慢,呼吸减慢,2.酶的活性降低3.色素累积

4.细物质运输功能降低

癌细胞的特征:

①无限增殖,容易分散和转移;

②形态结构变化;

内因:

人体细胞内有原癌基因和抑癌基因外因:

物理、化学、病毒致癌因子

恶性肿瘤的防治:

远离致癌因子,做到早发现早治疗治疗方式:

切除、放疗、化疗

生物必修2

相对性状:

同一种生物的同一种性状的不同表现类型。

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DD×

dd,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。

纯合子:

如DD或dd。

杂合子:

如Dd。

杂交:

遗传因子不同的个体之间的相交方式。

如:

DD×

dd、Dd×

dd、DD×

Dd等。

自交:

遗传因子相同的个体之间的相交方式。

DD、Dd×

Dd。

测交:

F1(待测个体)与隐性纯合子杂交的方式。

如:

Dd×

dd

3.杂合子和纯合子的鉴别方法:

测交法、自交法

4.基因:

具有遗传效应的DNA片段

等位基因:

位于一对同源染色体上的相同位置上。

(一般用大小写字母表示)如A的等位基因为a,B的等位基因为b

表现型:

指生物个体实际表现出来的性状。

如碗豆表现出高茎和矮茎

基因型:

因组成(用字母表示),如高茎的基因型为DD或Dd

符号

P

F1

F2

×

含义

亲本

子一代

子二代

杂交

自交

母本

父本

常见遗传学符号

(二)两对相对性状的杂交:

P:

黄圆×

绿皱     P:

YYRR×

yyrr

↓    ↓

F1:

黄圆    F1:

YyRr

↓自交↓自交

F2:

黄圆绿圆黄皱绿皱F2:

Y--R--yyR--Y--rryyrr

9:

3:

3:

19:

1

(一)一对相对性状的杂交:

P:

高茎×

矮茎DD×

↓↓

F1:

高茎Dd

F2:

高茎矮茎DDDddd

11:

2:

在F2代中:

9种基因型,4种表现型

基因分离定律的实质:

在减数分裂形成配子过程中,等位基因随同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代

基因自由组合定律的实质:

在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

同源染色体(2对):

A与B,C与D

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