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选择透过性膜的特点匚>

1•□细胞膜的物质交换功能

三个通过

被选择的离子和小分子

其它离子、小分子和大分子

物质

交<换

离子、小分子

大分子、颗粒

「亲脂小分子]

1高浓度低浓度

1不消耗细胞能量(ATP)

f离子、不亲脂小分子

>

低浓度高浓度

需载体蛋白运载

1消耗细胞能量(ATP))

膜的流动性、膜融合特性

1.8生物大分子的组成特点及多样性的原因

名称

基本单位

化学通式

聚合方式

多样性的原因

多糖

葡萄糖

C6H]2C)6

脱水缩合

1葡萄糖数目不同

2糖链的分支不同

3化学键的不同

R

1

nh2—c—cooh

H

1氨基酸数目不同

2氨基酸种类不同

3氨基酸排序不同

4肽链的空间结构

(DNA、RNA)

核昔酸

o

1核昔酸数目不同

2核昔酸排序不同

3核昔酸种类不同

1・9生物组织中还原性糖、脂肪、蛋白质和DNA的鉴定

物质

试剂

操作要点

颜色

还原性糖

斐林试剂(甲液和乙液)

临时混合、加热

砖红色

脂肪

苏丹m(苏丹vi)

切片、高倍镜观察

橘黄色(红色)

双缩腺试剂(A液和B液)

先加试剂A再滴加试剂B

紫色

DNA

二苯胺

加0.015mol/LNaCl溶液

5ml,沸水加热5min

蓝色

1.10选择透过性膜的特点

1.12线粒体和叶绿体共同点

1.具有双层膜结构;

2、进行能量转换;

3、含遗传物质一DNA:

4、能独立地控制性状

5、内含核糖体;

6、有相对独立的转录翻译系统;

7.能自我分裂增殖;

8、

1.13真核生物细胞器的比较

化学组成

存在位置

膜结构

主要功能

线粒体

蛋白质、呼吸酶、RNA、脂质、DNA

动植物细胞

双层膜

能量代谢

有氧呼吸的主要场所

叶绿体

蛋白质、光合酶、RNA、脂质、DNA、色素

植物叶肉细胞

光合作用

内质网

蛋白质、酶、脂质

动植物细胞中广泛存在

单层膜

与蛋白质、脂质、糖类的加工、运输有关

高尔基体

蛋白质、脂质

蛋白质的运输、加工、细胞分泌、细胞壁形成

溶酶体

蛋白质、脂质、酶

细胞内消化

核糖体

蛋白质、RNA、酶

无膜

合成蛋白质

中心体

动物细胞低等植物细胞

与有丝分裂有关

1・14细胞有丝分裂屮核内DNA、染色体和染色单体变化规律

间期

前期

中期

后期

末期

DNA含量

2af4a

4a

2a

染色体数目(个)

2N

4N

染色体单数(个)

染色体组数(个)

4

同源染色数(对)

N

注:

设间期染色体数冃为2N个,未复制时DNA含量为2a°

145理化因素对细胞周期的影响(注:

+表示有影响)

理化因素

机理

应用

过量脱氧胸苜

+

抑制DNA复制

治疗癌症

秋水仙素

抑制纺锤体形成

获得多倍体

低温(2—4°

C)

影响酶活和供能

低温贮藏

1・16细胞分裂异常(或特殊形式分裂)的类烈及结果

类型

分裂方式

结果

事例

细胞质不分裂

有丝分裂

双(多)核细胞

多核胚囊

个别染色体不分离

有丝分裂、减数分裂

单体、多体

21三体、唐氏综合征

全部染色体不分离

多倍体

四倍体植物

染色体多次复制,但不分离

多线巨大染色体

果蝇唾腺染色体

1.18已分化细胞的特点1.19分化后形成的不同种类细咆的特点

死亡

两个以上中心体

多极核

形态结构特化

基因表达不同一

新陈代谢改变

形态结构不同—

已分化细胞<

不同种类细胞<

生理功能专一

生理功能不同◄—

分裂能力丧失

代谢活动不同」

1.20分化与细胞全能性的关系

体细胞匚二>分化程度越低全能性越高,分化程度越高全能性越低

生殖细胞(如卵细胞、花粉)二〉分化程度高,全能性也高受耕卵匚二>分化程度最低(尚未分化),全能性最高

1.21细胞的生活史

癌变(永生)

1.22癌细胞的特点

厂无限分裂增殖

形态结构变化

永生细胞

扁平梭形

成纤维细胞癌变,球形

癌细胞的特点

细胞物质改变

正常功能丧失

新陈代谢异常

如癌细胞膜糖蛋白减少,细胞黏着性降低,易转移扩散。

癌细胞膜表而含肿瘤抗原,肝癌细胞含甲胎蛋白等

引发免疫反应

可以种间移植

如线粒体功能障碍,无氧供能

主要是细胞免疫

可移植在异种生物体内生长,形成癌瘤

1.23衰老细胞的特点

(水少水分减少,细胞萎缩,体积变小,代谢减慢

酶低酶的活性降低

键匚>

(色累色素积累,阻碍细胞内物质交流和信息传递词L_1

住丫核大细胞核体积增大,染色体固缩,染色加深

透变细胞膜通透性改变,物质运输功能降低

G

1.25生物膜与生物膜系统

化学组成相似

_►

概念

生物膜

组成细胞的腸的总称

基本结构相同

内质网•高尔基体•细胞膜

功能上的联系

细胞膜•溶酶体

结构上的联系

内质网膜一膜泡一高尔基体膜一膜泡一胞膜

核外膜一内质网膜一胞膜内质网膜一线粒体外膜(或相依)

协调工作

细胞膜

J为细胞提供稳定的内环境

1进行物质运输、能量交换、信息传递

生理作用

研究意义

为化学反应提供场所

将细胞分隔成功能小区

结构上紧密联系

细胞膜.核膜及具膜细胞器构成的结构体系

功能上相互依存

1.26细胞二程

组织培养

细”胞、

程植物体细胞杂交V

离体的

植物器官

组织或细胞

脱分化

动物细胞工程

愈伤

组织

再分化

合>

融壁

2<

杂种细胞

纽织培养

动物细胞培养

动物组织

单个细胞

原代培养

n

传代培养

单克隆抗体、

胚胎移植

PS:

动物细胞融合

动物细胞A

动物细胞B

B

、小鼠TP髓瘤细胞

IA杂种细胞匸>细胞培养

杂交瘤细胞融合细胞融合

提取抗体

细胞来源

可传代数

人胎儿细胞

50代

成人细胞

20代

小鼠

14—28代

乌龟

90—125代

动物细胞培养代数与取材有关

1・24细胞的死亡

r病理性死亡(细胞坏死)

环境因素突变

细胞死<亡

稈序件死亡(细胞凋亡)

病原体入侵

动物变态蝌蚪尾部消失

花儿凋谢花瓣凋萎

正常生命需要

极体消失

项目

植物组织培养

生物学原理

细胞全能性

细胞分裂

培养基性质

固体

液体

培养基成分

蔗糖、氨基酸、维生素、水、矿物质、生长素、细胞分裂素、琼脂

葡萄糖、氨基酸、无机盐、维生素、水、动物血清

取材部位

植物器官、组织或细胞

动物胚胎、幼龄动物器官或组织

培养对象

分散的单个细胞

过程

脱分化、再分化

原代培养、传代培养

细胞分裂生长分化特点

①分裂:

形成愈伤组织

②分化:

形成根、芽

①只分裂不分化、②贴壁生长

③接触抑制

培养结果

新的植株或组织

细胞株或细胞系

1快速繁殖

2培育无病毒植株

3提取植物提取物

4人工种子、⑤培养转基因植物

1生产蛋白质生物制品

2皮趺细胞培养后移植

3检测有毒物质

4生理、病理、药理研究

培养条件

无菌、适宜的温度和pH

1.27植物组织培养与动物细胞培养的比较

大部分淋巴细胞死亡

1.28植物体细胞朵交与动物细胞融介的比较

比较项目

植物体细胞杂交

膜的流动性、

膜融合特性

前期处理

原生质体制备:

细胞分散:

纤维素酶和果胶酶处理

胰蛋白酶处理

方法和手段

①物理:

离心、振动、电刺激

②化学:

聚乙二醇(PEG)

①②同前③生物:

灭活的病毒

进行远缘杂交创造植物新品种

①制单克隆抗体、②基因定位

后续技术

第二单元生物的新陈代谢

I植物代谢部分:

酶与ATP、光合作用、水分代谢、矿质营养、生物固氮

2.1酶的分类

厂单纯酶仅含蛋白质

如胃蛋白质酶

厂蛋门质类酶

'

(蛋白质木质)

厂蛋白质

厂唾液淀粉酶含C「

离子细胞色素氧化酶含Cu

分解葡萄糖的酶含Mg"

辅酶

厂NADP(辅酶II)

B族维生素

匚生物素(竣化酶的辅酶)

RNA端粒酶含RNA

冇机物

RNA类酶

(核酸木质)

存在于低等生物中,将RNA自我催化。

对生命起源的研究有重要意义。

2.2酶促反应序列及其意义

酶促反应序列:

生物体内的酶促反应可以顺序连接起来,即第一个反应的产物是第二个反应的底物,第二个反应的产物是第三个反应的底物,以此类推,所形成的反应链叫酶促反应序列。

酶1

终产物

意义各种反应序列形成细胞的代谢网络,使物质代谢和能量代谢沿者特定路线有序进行,

确定了代谢的方向。

23生物体内ATP的來源

ATP来源

反应式

光合作用的光反应

ADP+Pi+能量>

ATP

化能合成作用

有氧呼吸

无氧呼吸

其它高能化合物转化(如磷酸肌酸转化)

C~P(磷酸肌酸)+ADP—->

c(肌酸)+ATP

2.4生物体内ATP的去向

光合作用的暗反应

厂植物

矿质元素吸收新物质合成

I植株的生长

ADP+Pi+

2.5光合作用的色素

(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

—>

、y

快▼慢

分离

作用

吸收传递光能

吸收转化光能

色素

叶绿体基粒的I类囊体薄膜上了

分布

「胡萝卜素

叶黄素

大部分叶绿素a

・叶绿素b

特殊状态的叶绿素a

光反应

暗反应

反应场所

叶绿体基粒

叶绿体基质

能量变化

光能电能

电能——活跃化学能

活跃化学能——稳定化学能

物质变化

H2O[H]+O2

NADP++H++2eNADPH

ADP+PiATP

CO2+NADPH+»

(CH2O)+ADP+Pi+NADP++H2O

反应物

H2O>

ADP.PhNADP+

CO2、ATP、NADPH

反应产物

Ch、ATP>

NADPH

(CH2O)、ADP、Pi、NADP+、H2O

反应条件

需光

不需光

反应性质

光化学反应(快)

酶促反应(慢)

反应时间

有光时(自然状态下,无光反应产物暗反应也不能进行)

2.6光合作用中光反应和暗反应的比较

2.7C3植物和C4植物光合作用的比较

2.8C4植物与C3植物的鉴别方法

2.9C4植物中C4途径与C3途径的关系

2.10C4植物比C3植物光合作用强的原因

2.11光能利用率与光合作用效率的关系

「光能利用率=

光合作用制造的有机物所含的能量

照在该地面的总的光能

照在地而上的总能量中被转移的能量

J光合作用效率=

参与光合作用的能量中被转移的能量

光合作用吸收的光能

厂延长光合作用时间

丄Arrt-zrzr-rt-i

热能损失

光能损失f荧光、磷光光能f电能f化学能(贮存)

2.12影响光合作用的外界因素与提高光能利用率的关系

延长光合作用时间

提高复种指数:

改一年一季为一年多季

增加此合作用而积

j合理密植

丫套种(不同时播种入间作(同时播种)

提高光能利用率

影响光合作用的外界因素

「因地制宜:

阳生植物种阳地

控制光照强弱彳阴生植物种阴地

I光质影响:

蓝紫光照,蛋白质和脂类多

红光照,糖类增多

2.13光合作用实验的常用方法

可同时使用

光合作用产生淀粉

半叶法(遮盖法)

割主叶脉法

2.14植物对水分的吸收和利用

2.14.1植物对水分的吸收

水分的吸收

吸胀吸水

渗透吸水

J液泡尚未形成或消失

L通过亲水物质的亲水性吸水

吸水戶•理J主要由成熟细胞的中央液泡构成渗透系统

•L通过渗透作用吸水

渗透系统隔着半透膜的两种溶液构成的体系

「①具有半透膜〔②膜两侧溶液具有浓度差

发生条件

―渗ii云溶液与纯水达平衡时,溶液一方所承受的外压差。

「由细胞膜、液泡膜、两膜之间的细胞质构成y看作一层半透膜(本质是选择透过性)

r①植物细胞与土壤溶液之间构成

-②每两个植物细胞Z间构成

植物细胞构成渗透系统

原生质层

两个系统

2.14.2扩散作用与渗透作用的联系与区别

扩散作用

渗透作用

物质由相对多(密度高)的地方向相对少(密度低)的地方运动的过程,叫扩散

物质由高到低的移动方式,利用物质本身的屈性,不需要能量

特指溶剂分子(如水、酒精等)的扩散,需特定的条件

溶剂分子的扩散叫渗透,具备一定条件才能发生

半透膜

选择透过性膜

小分子、离子能透过,大分子不能透过

水自由通过,被选择的离子和其它小分子可以通过,大分子和颗粒不能通过

性质

半透性(存在微孔,取决于孔的大小)

选择透过性(生物分子组成,取决于脂质、蛋白质和ATP)

状态

活或死

材料

合成材料或生物材料

生物膜(磷脂和蛋白质构成的脱)

2.143半透膜与选择透过性膜的区别与联系

物质运动方向

不由膜决定,取决于物质密度

水和亲脂小分子:

不由膜决定,取决于物质密度离子和其它小分子:

膜上载体(蛋白质)决定

功能

渗透作用和其它更多的生命活动功能

共同点

水自由通过,

大分子和颗粒都不能通过

2.14.4植物体内水分的运输

r方向向上^根一-»

茎—叶

水分的运输

导管运输

蒸腾作用产生蒸腾拉力

根压导致吐水现彖

2.14.5植物体内水分的利用和散失

利用

散失

水分

蒸腾作用

「5%参与光合作用.呼吸作用等生命活动

绝大部分水分通过蒸腾作用散失

「①根持续吸水的动力

—►生理意义Y②物质运输的载体

I③降低叶片温度

2.15植物体内的化学元素

植物体

有机物

水分(10-95%)

干物质(5-90%)

—►无机盐10%

燃烧

小部分N

挥发部分

灰分元素

大部分S

全部P

C、H、0、N、S形成气体:

CO2、CO、N2、NH3、h2o和氮氧化物等。

少量硫形成H?

S、SO?

等。

全部金属元素

载体的种类与数量选择性吸收

除C.H、O外

由根系吸收的元素

(N放在矿质元素中讨论)

主动运输方式

吸收

「N、

.Ca、

必需矿质元素

P、S.K.

Mg(6种)

微量元素V

「Fe、-Cu、

Mn、B、Zn>

Mo、Cl、Ni

N、P、K、Mg

—►能被再利用的元素

老叶先受损

缺乏症

幼叶先受损

—>不被再利用的元素

Ca、S、B、

井必需矿质元素

AkSi.Na>

I等

非矿质元素

2.17生物同氮

固做酶

固氮过程N2+e+H++ATP一NHs+ADP+Pi(选学)

固氮原因及条件

代谢类型

同化

异化

共生固氮类|'

|生固氮类

固氮基因(同氮酶)

与豆科植物共生时

异养

需氧

独立生活

自养

常见类型

在生态系统

中的作用

根瘤菌(6种)

(大豆、菜豆、豌豆、苜蓿、羽扇豆、三叶草)

消费者(取食于活的生物体)

固氮蓝藻(念珠藻)

生产者

圆褐固氮菌

分解者

黄色分支杆菌

(腐生生活)

注意:

不同的根瘤菌具有共生专一性。

如蚕豆根瘤菌与蚕豆.

豌豆.血豆共生;

大豆根瘤菌只能与大豆共生。

2.19三类微生物在自然界氮循环中的作用

反硝化细菌

固氮微生物

(2循环)

固氮酶

n2

蒯圭熾谢肖硝化细菌「

的营养代谢与生长、发也丄;

土;

二I

2.20人和动物体内三大营养物质的代谢

糖元

co2+h2o+能量

2.22细胞的冇氧呼吸

2.23细胞内的无氧呼吸

细胞腮

红螺细菌

兼性营养型

特殊类熨

新陈代谢类m

基本类型

同化类型异化类型

绝大多数动物,腐生的真菌,大多数细菌

多数动植物

一些细菌(如光合细菌,供氢体不是水,不放。

2)蛔虫等

2.24冇氧呼吸与无氧呼吸的比较

真核细胞:

细胞质基质,主要在线粒体原核细胞:

细胞基质(含冇氧呼吸酶系)

细胞质基质

需氧

不需氧

终产物(CO2>出0)、能量

中间产物(酒精、乳酸、甲烷等)、能量

产能多少

多,生成大量ATP

少,生成少量ATP

氧化分解有机物,释放能量

2.25呼吸作用产生的能量的利用情况

呼吸类型

被分解的有机物

储存的能量

释放的能量

可利用的能量

能量利用率

lmol葡萄糖

2870kJ

1165kJ

40.59%

2870kJ

196.65kJ

61.08kJ

2.13%

注:

无氧呼吸释放的能量值为分解为乳酸时的值。

不同的无氧呼吸类型释放的能量可能稍有不同。

2.26新陈代谢的类型

J有光时:

自养生活(进行光合作用,但供氢体不是水,而是有机物)[无光时:

异养生活

►兼性厌氧型V

酵母菌

J有氧时:

有氧呼吸[无氧时:

2.27微生物的类群

<细菌

形态

杆形、球形、螺旋形(弧形)r细胞壁

结构

细胞质(仅有核糖体)

「核区(环状DNA)

质粒、荚膜、鞭毛、芽砲、

繁殖二分裂(有DNA的复制和平分)

细胞结构

核细胞微生物

菌落

{I概念

y特征

J纽菌在固体培养基上繁殖

I形成的细菌子细胞群体

J大小、形状、颜色、〔光泽度、透明度、硬度等

放线菌

r基内丝菌吸收养料一营养

结构一分枝状菌丝彳

I气生丝菌产生施子一繁殖

分布土壤、空气、水中

对人类的贡献产抗生素(次级代谢产物)

1其它类群

支原体、

衣原体(无壁)、(蓝藻)

1

单细胞

真核细胞微生物“

多细胞

霉菌

DNA病毒

RNA病毒

蛋白质和DNA组成

蛋白质和RNA组成

»

细胞结构

病毒

J基本单位:

衣壳粒

1功能:

保护、抗原性

DNA或RNA

蛋白质、多糖.脂类组成

增殖

吸附f注入f复制(核酸)f合成(蛋白质)f装配f释放

2.28微生物的营养

~~营养素/

微生物的营养

碳源

提供碳素营养

无机碳源

氮源

提供氮素营养

有机碳源

无机氮源

有机氮源

C02>

NaHC03等

糖、脂、石油等

2、硝酸盐、鞍盐等

尿素、牛肉膏、蛋白陈等

微生物生长不可缺少的微量冇机物

(包括维生素.氨基酸.碱基等)

配制原则(三要原则)

H的要明确根据培养种类.培养FI的选择原材料

pH=6.5—7.5

pH=7.5—8.5

pH=5.0—6.0

r细菌:

pH要适宜彳

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