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三、原核生物与真核生物重要类群:

1、原核生物:

蓝藻,具有(叶绿素)和(藻蓝素),可进行光合伙用,属自养型生物。

细菌:

(“球”菌,“杆”菌,“螺旋”菌,“弧”菌)例如:

大肠杆菌,乳酸杆菌。

放线菌:

支原体,衣原体

2、真核生物:

动物(草履虫,变形虫)、植物(衣藻)、真菌(酵母菌、青霉菌、蘑菇)

四、细胞学说:

1、创立者:

(施莱登,施旺)

2、细胞发现者及命名者:

英国科学家虎克3、揭示问题:

揭示了(细胞统一性和生物体构造统一性)。

五、真核细胞和原核细胞比较

原核细胞

真核细胞

差别性

无成形细胞核(无核膜——拟核)

无染色体(只有环状DNA)

只有一种细胞器——核糖体

有成形细胞核(有核膜)

有染色体(DNA上有蛋白质)

有各种细胞器

统一性

均有细胞膜、细胞质和遗传物质(DNA)

均有核糖体

第一节细胞中元素和化合物

1、生物界与非生物界:

统一性:

元素种类大体相似

差别性:

元素含量有差别

2、构成细胞元素

微量元素:

Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu(口诀:

铁猛碰新木桶)

大量元素:

C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg

含量最高四种元素(基本元素):

C、H、O、N

基本元素:

C(干重下含量最高)

质量分数最大元素:

O(鲜重下含量最高)

3、构成细胞化合物

水(鲜重中含量最高化合物)

蛋白质(干重中含量最高化合物)

4、检测生物组织中糖类、脂肪和蛋白质

(1)还原糖检测和观测惯用材料:

苹果和梨

试剂:

斐林试剂(甲液:

0.1g/mlNaOH乙液:

0.05g/mlCuSO4)

注意事项:

1还原糖有葡萄糖,果糖,麦芽糖

②甲乙液必要等量混合均匀后再加入样液中,现配现用

③必要用水浴加热颜色变化:

浅蓝色棕色砖红色

(2)脂肪鉴定惯用材料:

花生子叶或向日葵种子

苏丹Ⅲ或苏丹Ⅳ染液

1切片要薄,如厚薄不均就会导致观测时有地方清晰,有地方模糊。

2酒精作用是:

洗去浮色

3需使用显微镜观测

④使用不同染色剂染色时间不同颜色变化:

橘黄色或红色

(3)蛋白质鉴定惯用材料:

鸡蛋清,黄豆组织样液,牛奶

双缩脲试剂(A液:

0.1g/mlNaOHB液:

0.01g/mlCuSO4)

1先加A液1ml,再加B液4滴(试剂必要分开加)

②鉴定前,留出一某些组织样液,以便对比颜色变化:

变成紫色

(4)淀粉检测和观测惯用材料:

马铃薯试剂:

碘液颜色变化:

变蓝

第二节生命活动重要承担者——蛋白质

一、氨基酸及其种类氨基酸是构成蛋白质基本单位(或单体)。

构造要点:

每种氨基酸都至少具有一种氨基(—NH2)和一种羧基(—COOH),并且均有一种氨基和一种羧基连接在同一种碳原子上。

氨基酸种类由R基(侧链基团)决定。

二、蛋白质构造

氨基酸二肽三肽多肽多肽链一条或若干条多肽链盘曲折叠蛋白质

氨基酸分子互相结合方式:

脱水缩合

是一种氨基酸分子氨基和另一种氨基酸分子羧基相连接,同步失去一分子水。

连接两个氨基酸分子化学键(—NH—CO—)叫肽键

三、蛋白质功能

1、构成细胞和生物体构造重要物质(肌肉毛发)

2、催化细胞内生理生化反映(酶)

3、运送载体(血红蛋白)

4、传递信息,调节机体生命活动(胰岛素)5.免疫功能(抗体)

四、蛋白质分子多样性因素

蛋白质构造多样性:

氨基酸种类、数目、排列顺序不同以及肽链空间构造不同。

蛋白质构造多样性导致蛋白质功能多样性。

1、氨基酸分子中,至少具有一种-NH2和一种-COOH位于同一种C原子上,由此可以判断与否属于构成蛋白质氨基酸。

2、n个氨基酸脱水缩合形成m条多肽链时,共脱去(n-m)个水分子,形成(n-m)个肽键,至少存在m个-NH2和m个-COOH,形成蛋白质分子量为n乘以氨基酸平均分子量-18(n-m)

3、氨基酸数=肽键数+肽链数

4、蛋白质总分子量=构成蛋白质氨基酸总分子量-脱水缩合反映脱去水总分子量

第三节遗传信息携带者——核酸

一、核酸分类DNA(脱氧核糖核酸):

两条脱氧核糖核苷酸链

RNA(核糖核酸):

一条核糖核苷酸链

DNA与RNA构成成分比较

类别

DNA

RNA

基本单位

脱氧核糖核苷酸

核糖核苷酸

核苷酸

腺嘌呤脱氧核苷酸

鸟嘌呤脱氧核苷酸

胞嘧啶脱氧核苷酸

胸腺嘧啶脱氧核苷酸

腺嘌呤核糖核苷酸

鸟嘌呤核糖核苷酸

胞嘧啶核糖核苷酸

尿嘧啶核糖核苷酸

碱基

腺嘌呤(A)鸟嘌呤(G)

胞嘧啶(C)胸腺嘧啶(T)

胞嘧啶(C)尿嘧啶(U)

五碳糖

脱氧核糖

核糖

磷酸

二、核酸构造

基本构成单位—核苷酸(核苷酸由一分子五碳糖、一分子磷酸、一分子含氮碱基构成)

核酸中有关计算:

(1)若是在具有DNA和RNA生物体中,则碱基种类5种;

核苷酸种类8种。

(2)DNA碱基种类为4种;

脱氧核糖核苷酸种类为4种。

(3)RNA碱基种类为4种;

核糖核苷酸种类为4种。

化学元素构成:

C、H、O、N、P

三、核酸功能:

核酸是细胞内携带遗传信息物质,在生物体遗传、变异和蛋白质生物合成中具备极其重要作用。

甲基绿将DNA染成绿色,

吡罗红将RNA染成红色。

在真核细胞中,DNA重要分布在细胞核中,在线粒体和叶绿体中也有少量分布。

RNA重要存在于细胞质中,少量存在于细胞核中。

在原核细胞中,DNA存在于拟核中,RNA存在于细胞质中

第四节细胞中糖类和脂质

1、细胞中糖类——重要能源物质

2、葡萄糖可直接被细胞吸取,为动、植物体内均有糖。

3、核糖,脱氧核糖不能作为能源物质,是核酸构成成分。

4、蔗糖、麦芽糖属于植物二糖,乳糖是动物二糖。

5、淀粉,纤维素属于植物多糖。

糖原是动物多糖,重要分布在动物肝脏(肝糖原)和肌肉(肌糖原)。

纤维素是植物细胞壁重要成分。

6、脂肪是细胞内良好储能物质。

7、脂肪和糖类都是只具有C、H、O三种元素。

8、性激素属于固醇,不属于蛋白质;

胰岛素属于蛋白质。

9、多糖、蛋白质、核酸基本单位依次是:

葡萄糖,氨基酸,核苷酸。

第五节细胞中无机物

细胞中水涉及:

结合水:

细胞构造重要构成成分,与植物抗性关于。

自由水:

细胞内良好溶剂、运送养料和废物、许多生化反映有水参加

细胞含水量与代谢关系:

代谢活动旺盛,细胞内自由水含量高;

代谢活动下降,细胞中结合水含量高

细胞中无机盐细胞中大多数无机盐以离子形式存在

无机盐作用:

1.细胞中许多有机物重要构成成分例如:

镁是叶绿素重要成分,铁是血红蛋白重要成分,碘是甲状腺素重要成分。

2.维持细胞和生物体生命活动有重要作用例如:

缺钙会抽搐,植物缺B会“花而不实“,缺锌会因影响酶活性而影响生命活动。

3.维持细胞酸碱平衡

4.维持细胞渗入压某些无机盐作用

1、研究细胞膜惯用材料:

人或哺乳动物成熟红细胞

因素:

人或哺乳动物成熟红细胞中无核膜,细胞器膜等各种膜构造,

2、细胞膜重要成分:

脂质和蛋白质,尚有少量糖类

细胞膜成分特点:

脂质中磷脂最丰富,功能越复杂细胞膜,蛋白质种类和数量越多

3、细胞膜功能:

①将细胞与环境分隔开,保证细胞内部环境相对稳定

②控制物质出入细胞③进行细胞间信息交流

第一节细胞膜——系统边界

一、制备细胞膜办法(实验)

原理:

渗入作用(将细胞放在清水中,水会进入细胞,细胞涨破,内容物流出,得到细胞膜)选材:

人或其他哺乳动物成熟红细胞因素:

由于材料中没有细胞核和众多细胞器提纯办法:

差速离心法细节:

取材用是新鲜红细胞稀释液(血液加适量生理盐水)

二、与生活联系:

细胞癌变过程中,细胞膜成分变化,产生甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA)

三、细胞壁成分植物:

纤维素和果胶原核生物:

肽聚糖作用:

支持和保护

四、细胞膜特性:

构造特性:

具备一定流动性

举例:

(变形虫变形运动、白细胞吞噬细菌)

功能特性:

选取透过性

(腌制糖醋蒜,红墨水测定种子发芽率,判断种子胚、胚乳与否成活)

四、细胞膜其他功能:

维持细胞内环境稳定、分泌、吸取、辨认、免疫

五、

第二节细胞器——系统内分工合伙

一、细胞器之间分工

1、双层膜

叶绿体:

存在于绿色植物细胞,光合伙用场合,能制造有机物

线粒体:

有氧呼吸重要场合,提供能量;

可被健那绿染成蓝绿色。

2、单层膜

内质网:

蛋白质合成和加工,脂质合成场合,内连核膜、外连细胞膜,有运送作用

高尔基体:

对蛋白质进行加工、分类、包装

液泡:

植物细胞特有,调节细胞内环境,维持细胞形态

溶酶体:

分解衰老损伤细胞器,吞噬并杀死侵入细胞病毒或病菌,被称为“消化车间”。

3、无膜

核糖体:

合成蛋白质重要场合

中心体:

与细胞有丝分裂关于

4、具有少量遗传物质细胞器有:

线粒体、叶绿体

5、与能量转换关于细胞器有:

6、代谢过程中有水生成细胞器有:

线粒体(呼吸作用有水生成)、叶绿体(光合伙用有水生成)、核糖体(氨基酸脱水缩合有水生成)、高尔基体(合成多糖时有水生成)。

7、动、植物细胞均有,但功能不同细胞器有:

高尔基体

8、植物细胞中具有色素细胞器有:

液泡、叶绿体

9、与分泌蛋白合成与运送关于细胞器有:

核糖体、内质网、高尔基体、线粒体

二、分泌蛋白合成和运送(常结合图进行考查。

核糖体(合成肽链)——内质网(加工成蛋白质)——高尔基体(进一步加工)

——细胞膜(囊泡与细胞膜融合,蛋白质释放)

三、生物膜系统

1、概念:

细胞膜、核膜,各种细胞器膜共同构成细胞生物膜系统

2、使细胞具备稳定内部环境物质运送、能量转换、信息传递为各种酶提供大量附着位点,是许多生化反映场合把各种细胞器分隔开,保证生命活动高效、有序进行

第三节细胞核——系统控制中心

1、细胞核构造。

重要考点是核膜(两层膜、有核孔),核仁(与核糖体形成关于)、染色质(重要有DNA和蛋白质构成)。

2、染色质和染色体是同样物质在细胞不同步期两种存在状态。

3、细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传控制中心。

4、细胞壁和核膜都可通过大分子物质。

关于病毒考点:

大某些病毒遗传物质是DNA,例如:

噬菌体

只有少数病毒是以RNA为遗传物质。

草花叶病毒,禽流感病毒,艾滋病病毒(AIDS)

第四章细胞物质输入和输出

第一节物质跨膜运送实例

一、渗入作用

(1)渗入作用:

指水分子(或其她溶剂分子)通过半透膜扩散。

(2)发生渗入作用条件:

一是具备半透膜,二是半透膜两侧具备浓度差。

二、细胞吸水和失水(原理:

渗入作用)

1、动物细胞吸水和失水

外界溶液浓度<

细胞质浓度时,细胞吸水膨胀

外界溶液浓度>

细胞质浓度时,细胞失水皱缩

外界溶液浓度=细胞质浓度时,水分进出细胞处在动态平衡

2、植物细胞吸水和失水

细胞内液体环境重要指是液泡里面细胞液。

原生质层:

细胞膜和液泡膜以及两层膜之间细胞质

细胞液浓度时,细胞质壁分离

细胞液浓度时,细胞质壁分离复原

外界溶液浓度=细胞液浓度时就,水分进出细胞处在动态平衡

中央液泡大小

原生质层位置

细胞大小

蔗糖溶液

变小

脱离细胞壁

基本不变

清水

逐渐恢复本来大小

恢复原位

3、质壁分离产生条件:

(1)具备大液泡

(2)具备细胞壁

4、质壁分离产生因素:

内因:

原生质层伸缩性不不大于细胞壁伸缩性

外因:

细胞液浓度

5、植物吸水方式有两种:

(1)吸帐作用(未形成液泡)如:

干种子、根尖分生区

(2)渗入作用(形成液泡)

二、物质跨膜运送其她实例

1、对矿质元素吸取

(1)逆相对含量梯度——积极运送

(2)对物质与否吸取以及吸取多少,都是由细胞膜上载体种类和数量决定。

2、细胞膜是一层选取透过性膜,水分子可以自由通过,某些离子和小分子也可以通过,而其她离子、小分子和大分子则不能通过。

三、比较几组概念

扩散:

物质从高浓度到低浓度运动叫做扩散(扩散与过膜与否无关)

(如:

O2从浓度高地方向浓度低地方运动)

渗入:

水分子或其她溶剂分子通过半透膜扩散又称为渗入

细胞吸水和失水,原生质层相称于半透膜)渗入相称于溶剂分子扩散

半透膜:

物质透过与否取决于半透膜孔隙直径大小

动物膀胱、玻璃纸、肠衣、鸡蛋卵壳膜等)

选取透过性膜:

细胞膜上具备载体,且不同生物细胞膜上载体种类和数量不同,构成了对不同物质吸取与否和吸取多少选取性。

(如:

细胞膜等各种生物膜)

四.质壁分离阐明问题:

判断细胞死活。

测定细胞内外浓度。

细胞膜伸缩性。

第二节生物膜流动镶嵌模型

一、摸索历程(略,见P65-67)

二、流动镶嵌模型基本内容

▲磷脂双分子层构成了膜基本支架

▲蛋白质分子有镶嵌在磷脂双分子层表面,有某些或所有嵌入磷脂双分子层中,有横跨整个磷脂双分子层

▲磷脂双分子层和大多数蛋白质分子可以运动

三、糖蛋白(糖被)

构成:

由细胞膜上蛋白质与糖类结合形成。

作用:

细胞辨认、免疫反映、血型鉴定、保护润滑等。

第三节物质跨膜运送方式

一、被动运送:

物质进出细胞,顺浓度梯度扩散,称为被动运送。

(1)自由扩散:

物质通过简朴扩散作用进出细胞

(2)协助扩散:

进出细胞物质借助载体蛋白扩散

二、积极运送:

从低浓度一侧运送到高浓度一侧,需要载体蛋白协助,同步还需要消耗细胞内化学反映所释放能量,这种方式叫做积极运送。

方向

载体

能量

举例

自由扩散

高→低

不需要

水、CO2、O2、N2、乙醇、甘油、苯、脂肪酸、维生素等

协助扩散

需要

葡萄糖进入红细胞

积极运送

低→高

氨基酸、K+、Na+、Ca+等离子、葡萄糖进入小肠上皮细胞

三、大分子物质进出细胞方式:

胞吞、胞吐

第五章细胞能量供应和运用

第一节减少反映活化能酶

一、细胞代谢与酶

1、细胞代谢概念:

细胞内每时每刻进行着许多化学反映,统称为细胞代谢.

2、酶发现:

发现过程,发现过程中科学探究思想,发现意义

3、酶概念:

酶是活细胞产生具备催化作用有机物,绝大多数是蛋白质,少数是RNA。

4、酶特性:

专一性,高效性,作用条件较温和

5、活化能:

分子从常态转变为容易发生化学反映活跃状态所需要能量。

二、影响酶促反映因素(难点)

1、底物浓度

2、酶浓度

3、PH值:

过酸、过碱使酶失活

4、温度:

高温使酶失活。

低温减少酶活性,在适当温度下酶活性可以恢复。

三、实验

1、比较过氧化氢酶在不同条件下分解(过程见课本P79)

实验结论:

酶具备催化作用,并且催化效率要比无机催化剂Fe3+高得多

控制变量法:

变量、自变量、因变量、无关变量定义。

对照实验:

除一种因素外,别的因素都保持不变实验。

2、影响酶活性条件(规定用控制变量法,自己设计实验)

建议用淀粉酶探究温度对酶活性影响,用过氧化氢酶探究PH对酶活性影响。

第二节细胞能量“通货”——ATP

一、什么是ATP?

是细胞内一种高能磷酸化合物,中文名称叫做三磷酸腺苷

二、构造简式:

A—P~P~PA代表腺苷P代表磷酸基团~代表高能磷酸键

三、ATP和ADP之间互相转化

ADP+Pi+能量酶ATPATP酶ADP+Pi+能量

ADP转化为ATP所需能量来源:

动物和人:

呼吸作用绿色植物:

呼吸作用、光合伙用

第三节ATP重要来源——细胞呼吸

有机物在细胞内通过一系列氧化分解,生成二氧化碳或其她产物,释放出能量并生成ATP过程。

2、有氧呼吸:

总反映式:

C6H12O6+6O2+6H2O酶6CO2+12H2O+大量能量

第一阶段:

细胞质基质C6H12O6酶2丙酮酸+[H]+少量能量

第二阶段:

线粒体基质2丙酮酸+H2O酶CO2+[H]+少量能量

第三阶段:

线粒体内膜[H]+O2酶H2O+大量能量

3、无氧呼吸:

4、

产生酒精:

C6H12O6酶2C2H5OH+2CO2+少量能量

发生该反映生物:

大某些植物,酵母菌

产生乳酸:

C6H12O6酶2C3H6O3+少量能量

动物,乳酸菌,马铃薯块茎,玉米胚

反映场合:

细胞质基质

注意:

无机物无氧呼吸也叫发酵,生成乳酸叫乳酸发酵,生成酒精叫酒精发酵

讨论:

1有氧呼吸及无氧呼吸能量去路

有氧呼吸:

所释放能量一某些用于生成ATP,大某些以热能形式散失了。

无氧呼吸:

能量小某些用于生成ATP,大某些储存于乳酸或酒精中

2有氧呼吸过程中氧气去路:

氧气用于和[H]反映生成水

第四节能量之源——光与光合伙用

一、捕获光能色素

叶绿素a(蓝绿色)

叶绿素叶绿素b(黄绿色)

绿叶中色素胡萝卜素(橙黄色)

类胡萝卜素

叶黄素(黄色)

叶绿素重要吸取红光和蓝紫光,类胡萝卜素重要吸取蓝紫光。

白光下光合伙用最强,另一方面是红光和蓝紫光,绿光下最弱。

二、实验——绿叶中色素提取和分离

1实验原理:

绿叶中色素都能溶解在层析液中,且她们在层析液中溶解度不同,溶解度高随层析液在滤纸上扩散得快,绿叶中色素随着层析液在滤纸上扩散而分离开。

2办法环节中需要注意问题:

(环节要记精确)

(1)研磨时加入二氧化硅和碳酸钙作用是什么?

二氧化硅有助于研磨得充分,碳酸钙可防止研磨中色素被破坏。

(2)实验为什么要在通风条件下进行?

为什么要用培养皿盖住小烧杯?

用棉塞塞紧试管口?

由于层析液中丙酮是一种有挥发性有毒物质。

(3)滤纸上滤液细线为什么不能触及层析液?

防止细线中色素被层析液溶解

(4)滤纸条上有几条不同颜色色带?

其排序如何?

宽窄如何?

有四条色带,自上而下依次是橙黄色胡萝卜素,黄色叶黄素,蓝绿色叶绿素a,黄绿色叶绿素b。

最宽是叶绿素a,最窄是胡萝卜素。

 

三、捕获光能构造——叶绿体

构造:

外膜,内膜,基质,基粒(由类囊体构成)与光合伙用关于酶分布于基粒类囊体及基质中。

光合伙用色素分布于类囊体薄膜上。

四、光合伙用原理

1、光合伙用过程:

(纯熟掌握课本P103下方图)

CO2+H2O叶光绿能体(CH2O)+O2其中,(CH2O)表达糖类。

依照与否需要光能,可将其分为光反映和暗反映两个阶段。

光反映阶段:

必要有光才干进行

场合:

类囊体薄膜上有关反映:

水光解,ATP形成

光反映中,光能转化为ATP中活跃化学

暗反映阶段:

有光无光都能进行

叶绿体基质有关反映:

CO2固定,C3还原

暗反映中,ATP中活跃化学能转化为(CH2O)中稳定化学能

联系:

光反映为暗反映提供ATP和[H],暗反映为光反映提供合成ATP原料ADP和Pi

五、影响光合伙用因素及在生产实践中应用

(1)光对光合伙用影响

①光波长

叶绿体中色素吸取光波重要在红光和蓝紫光。

②光照强度

植物光合伙用强度在一定范畴内随着光照强度增长而增长,但光照强度达到一定期,光合伙用强度不再随着光照强度增长而增长

③光照时间

光照时间长,光合伙用时间长,有助于植物生长发育。

(2)温度

温度低,光和速率低。

随着温度升高,光合速率加快,温度过高时会影响酶活性,光和速率减少。

生产上白天升温,增强光合伙用,晚上减少室温,抑制呼吸作用,以积累有机物。

(3)CO2浓度

在一定范畴内,植物光合伙用强度随着CO2浓度增长而增长,但达到一定浓度后,光合伙用强度不再增长。

生产上使田间通风良好,供应充分CO2

(4)水分供应

当植物叶片缺水时,气孔会关闭,减少水分散失,同步影响CO2进入叶内,暗反映受阻,光合伙用下降。

生产上应适时灌溉,保证植物生长所需要水分。

六、化能合成作用

概念:

自然界中少数种类细菌,虽然细胞内没有叶绿素,不能进行光合伙用,但是可以运用体外环境中某些无机物氧化时所释放能量来制造有机物,这种合成作用,叫做化能合成作用,这些细菌也属于自养生物。

如:

硝化细菌,不能运用光能,但能将土壤中NH3氧化成HNO2,进而将HNO2氧化成HNO3。

硝化细菌能运用这两个化学反映中释放出来化学能,将CO2和水合成为糖类,这些糖类可供硝化细菌维持自身生命活动.

第6章细胞生命历程

第1节细胞增殖

一、限制细胞长大因素

1细胞表面积与体积比。

2细胞核质比

二、细胞增殖

1.细胞增殖意义:

生物体生长、发育、繁殖和遗传基本

2.真核细胞分裂方式:

有丝分裂、无丝分裂、减数分裂

(一)细胞周期

(1)概念:

指持续分裂细胞,从一

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