生物高考 二轮复习四考前10天长句应答必备教材再巩固.docx

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生物高考二轮复习四考前10天长句应答必备教材再巩固

(四)考前10天——长句应答必备,教材再巩固

(名词解释+教材黑体字填空+教材结论性语句)

第10天

1.自由水与结合水:

水在细胞中以两种形式存在。

一部分与细胞内的其他物质相结合,叫做结合水。

细胞中绝大部分的水以游离的形式存在,可以自由流动,叫做自由水。

2.生物膜系统:

细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。

3.自由扩散、协助扩散与主动运输:

物质通过简单的扩散作用进出细胞,叫做自由扩散。

进出细胞的物质借助载体蛋白的扩散,叫做协助扩散。

物质从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫做主动运输。

4.科学家根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核,把细胞分为真核细胞和原核细胞两大类。

5.一切生命活动都离不开蛋白质,蛋白质是生命活动的主要承担者。

6.核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。

7.糖类是主要的能源物质。

8.动物细胞的重要储能物质是糖原,植物细胞的重要储能物质是淀粉,细胞中的重要储能物质是脂肪。

9.根据糖类是否能够水解将糖分为单糖、二糖和多糖。

10.无机盐对于维持血浆的正常浓度、酸碱平衡等具重要作用。

11.每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,由许多单体连接成多聚体。

12.细胞中大多数无机盐以离子的形式存在。

 

第9天

1.细胞代谢:

细胞中每时每刻都进行着许多化学反应,统称为细胞代谢。

2.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称为活化能。

3.酶:

酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质。

4.脂肪是细胞内良好的储能物质。

5.细胞膜主要由脂质和蛋白质组成。

6.糖类在细胞膜上以糖脂和糖蛋白的形式存在,且糖蛋白只能在膜外侧,据此可以判断细胞膜的内外侧。

7.各种膜所含蛋白质与脂质的比例同膜的功能有关,功能越复杂的细胞膜,其蛋白质种类和数量越多。

8.提取纯净细胞膜选用哺乳动物成熟红细胞的原因:

无细胞核与各种细胞器。

9.细胞膜的功能:

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。

10.细胞核控制着细胞的代谢和遗传。

11.细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。

12.细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜。

第8天

1.细胞呼吸:

是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他产物,释放出能量并生成ATP的过程。

2.有氧呼吸:

是指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能量,生成许多ATP的过程。

3.光合作用:

是指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,并且释放出氧气的过程。

4.能发生碱基互补配对的细胞器:

核糖体、线粒体、叶绿体。

5.无论是原核细胞还是真核细胞都有细胞膜及核糖体这种细胞器,且遗传物质均为DNA。

6.ATP是细胞的直接能源物质,真核细胞ATP的来源有光反应及细胞呼吸,前者产自叶绿体类囊体薄膜,后者产自细胞质基质、线粒体基质与线粒体内膜。

7.同无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著,因而催化效率更高。

8.叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光。

9.吸收光能的四种色素就分布在类囊体的薄膜上。

10.真核细胞有氧呼吸第一阶段在细胞质基质中进行,产物为丙酮酸、[H]、ATP,第二阶段在线粒体基质中进行,需耗水,产生CO2。

第三阶段在线粒体内膜上进行,需耗O2,能产生水,并产生大量ATP。

11.光反应可为暗反应提供[H]和ATP,暗反应可为光反应提供NADP+和ADP、Pi。

12.光合作用产物O2中的氧全来自H2O,细胞呼吸产物H2O中氧全来自O2。

第7天

1.细胞周期:

连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一个分裂完成时为止,为一个细胞周期。

2.细胞分化:

在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程,叫做细胞分化。

3.细胞的全能性:

是指已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体的潜能。

4.细胞凋亡:

由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,就叫细胞凋亡。

5.癌细胞:

有的细胞受到致癌因子的作用,细胞中遗传物质发生变化,就变成不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞,这种细胞就是癌细胞。

6.叶绿体是进行光合作用的场所。

它内部的巨大膜表面上,不仅分布着许多吸收光能的色素分子,还有许多进行光合作用所必需的酶。

7.细胞在分裂之前,必须进行一定的物质准备。

细胞增殖包括物质准备和细胞分裂整个连续的过程。

8.有丝分裂过程中DNA加倍、中心粒加倍均发生于分裂间期,染色体加倍发生于后期。

9.细胞有丝分裂的重要意义在于将亲代细胞的染色体经复制后,精确地平均分配到两个子细胞中,因而在细胞的亲代和子代间保持了遗传性状的稳定性。

10.无丝分裂过程中未出现染色体和纺锤丝的变化,但仍需进行DNA分子的复制与平分。

第6天

1.相对性状:

同种生物同一性状的不同表现类型,叫做相对性状。

2.性状分离:

在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象,叫做性状分离。

3.分离定律:

在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。

4.自由组合定律:

控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。

5.伴性遗传:

有的基因位于性染色体上,所以遗传上总是和性别相关联,这种现象叫做伴性遗传。

6.减数分裂是进行有性生殖的生物,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。

在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞分裂两次。

减数分裂的结果是,成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。

7.减数分裂过程中配对的两条染色体,形状和大小一般相同,一条来自父方,一条来自母方,叫同源染色体。

同源染色体两两配对的现象叫做联会。

联会后的每对同源染色体含有四条染色单体,叫一个四分体。

8.减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数第一次分裂。

9.水分减少,呼吸速率、代谢速率减慢,部分酶活性降低,细胞膜通透性改变,物质运输功能降低,色素积累,细胞核体积变大是细胞衰老的特征。

10.癌细胞三大特征:

能无限增殖;细胞的形态结构发生显著变化;细胞的表面发生变化,细胞膜上的糖蛋白减少,易扩散和转移。

11.受精卵中染色体数目一半来自精子,一半来自卵细胞,但DNA分子却是卵细胞提供的更多。

12.萨顿通过类比推理法提出基因存在于染色体上,摩尔根则通过假说—演绎法验证了这一推论。

 

第5天

1.基因突变:

是指基因结构的改变,DNA分子中碱基对的增添、缺失或替换而使基因结构发生改变的现象。

2.基因重组:

是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。

3.染色体组:

一般正常生物(二倍体)配子中的一组非同源染色体,形状功能上各不相同,称为一个染色体组,以n表示。

4.二倍体、多倍体与单倍体:

由受精卵发育而来,体细胞中含有两个染色体组的个体,就叫二倍体;体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体,就叫多倍体。

单倍体是指体细胞含有本物种配子染色体数目的个体。

5.种群:

生活在一定区域的同种生物的全部个体叫做种群。

6.基因库:

一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫做这个种群的基因库。

7.因为绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。

8.DNA分子的复制是一个边解旋边复制的过程,复制需要模板、原料、能量和酶等基本条件。

DNA分子独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板,通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行。

9.基因是有遗传效应的DNA片段。

10.豌豆是严格的自花传粉、闭花受粉植物,自然状态下一般都是纯种,用其做杂交实验,结果既可靠又便于分析。

11.调查遗传病发病率宜选择单基因遗传病,在广大人群中随机取样调查;调查遗传病患病方式宜在患者家系中进行。

12.通过遗传咨询和产前诊断可对遗传病进行检测和预防,产前诊断可包括羊水检查、B超检查、孕妇血细胞检查及基因诊断等手段。

第4天

1.物种:

能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物称为一个物种。

2.共同进化:

不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。

3.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状态叫做稳态。

4.基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。

5.基因还能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。

6.染色体结构的改变,都会使排列在染色体上的基因的数目或排列顺序发生改变,可能导致性状的变异。

7.基因突变是染色体的某一位点上基因的改变,不能用光学显微镜直接观察,染色体变异则可用显微镜直接观察到。

8.种群基因频率的改变是生物进化的标志,生殖隔离的产生是新物种形成的标志。

9.植物的生长发育过程,在根本上是基因组在一定时间和空间上程序性表达的结果。

10.血浆渗透压的大小与无机盐、蛋白质的含量有关,细胞外液渗透压的90%以上来源于Na+和Cl-。

第3天

1.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,称作植物激素。

2.环境容纳量:

在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值。

3.群落:

同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合,叫做群落。

4.在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化。

5.内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。

6.激素调节的特点:

微量和高效、通过体液运输、作用于靶器官或靶细胞。

7.目前普遍认为,神经一体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

8.与神经调节相比,激素调节反应速度较缓慢,作用范围较广泛,作用时间较长。

9.反射需经过完整的反射弧来实现,如果反射弧中任何环节在结构或功能上受损,反射就不能完成。

10.自身免疫病、过敏反应均属免疫异常强大,免疫缺陷病则属免疫异常弱小所致。

第2天

1.演替:

随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。

2.物质循环:

组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,都不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。

3.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,叫做生态系统的稳定性。

4.生命活动的正常进行,离不开信息的作用;生物种群的繁衍,也离不开信息的传递。

5.信息还能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定。

6.负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统自我调节能力的基础。

7.种群密度的直接决定因素是出生率与死亡率、迁入率与迁出率,性别比例可通过影响出生率而影响种群密度,年龄组成则可通过影响出生率、死亡率影响种群密度。

8.生态系统的结构包括生态系统的组成成分及食物链、食物网。

9.生态系统的能量流动内容包括生态系统中能量的输入、传递、转化和散失过程。

10.生态系统能量流动是单向的、逐级递减的,能量传递效率只有10%~20%。

第1天 选修一、三

[答题必备长句] 《现代生物科技专题》必记的16个关键句

1.基因工程的工具包括限制性核酸内切酶、DNA连接酶及运载体,最常用的运载体是质粒。

2.获取目的基因可通过如下三种方法:

从基因文库中获取目的基因、利用PCR技术扩增目的基因和通过DNA合成仪用化学方法直接人工合成。

3.PCR技术扩增的过程是目的基因DNA受热(90~95℃)变性后解聚为单链(即变性),引物与单链相应互补序列结合(55~60℃,即“复性”),然后在热稳定DNA聚合酶(Taq酶)作用下延伸如此重复循环。

4.基因表达载体的构建是基因工程的核心,一个基因表达载体的组成除目的基因外,还需启动子、终止子及标记基因等。

5.标记基因的作用是为了鉴别受体细胞中是否含有目的基因,从而将含有目的基因的细胞筛选出来。

6.蛋白质工程是指以蛋白质分子的结构规律及其与生物功能的关系作为基础,通过基因修饰或基因合成,对现有蛋白质进行改造,或制造一种新的蛋白质,以满足人类的生产、生活需求。

7.植物组织培养就是在无菌和人工控制条件下,将离体的植物器官、组织、细胞培养在人工控制的培养基上,给予适宜的培养条件,诱导其产生愈伤组织、丛芽,最终形成完整的植株。

8.进行植物体细胞杂交,必须先利用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁,制备原生质体,再用物理法或化学法诱导原生质体融合。

9.动物细胞工程常用的技术手段有动物细胞培养、动物细胞核移植、动物细胞融合及单克隆抗体制备等。

10.人们常将动物组织经胰蛋白酶消化后的初次培养称原代培养;将贴满瓶壁的细胞重新用胰蛋白酶处理,然后分瓶培养称传代培养。

11.动物细胞核移植是将动物的一个细胞的细胞核移入一个已经去掉细胞核的卵母细胞中,使其重组并发育成一个新的胚胎,该胚胎最终发育为动物个体。

12.单克隆抗体制备过程中涉及两次筛选,第一次是利用特定的选择培养基,排除未融合的亲本细胞和融合的具有同种核的细胞,只留下杂交瘤细胞;第二次是克隆化培养和抗体检测,获得足够数量的能分泌所需抗体的杂交瘤细胞。

13.哺乳动物精子发生是从初情期开始的连续过程,卵细胞发生自胎儿期即形成初级卵母细胞,至初情期完成减数第一次分裂,至受精时完成减数第二次分裂。

14.当在卵细胞膜和透明带间隙观察到两个极体时,表明卵子已完成了受精,这是判断卵子是否受精的重要标志。

15.透明带反应及卵细胞膜反应分别是阻止多精入卵的第一、二道屏障。

16.生态工程的原理包括物质循环再生原理、物种多样性原理、协调与平衡原理、整体性原理及系统学、工程学原理与系统整体性(1+1>2)原理。

《生物技术实践》必记的14个关键句

1.20℃左右最适合酵母菌繁殖,酒精发酵时一般将温度控制在18~25℃。

2.随着酒精度的提高,红葡萄皮中的色素进入发酵液,使葡萄酒呈现深红色。

3.醋酸菌是一种好氧细菌,只有当O2充足时才能进行旺盛的生理活动,其最适生长温度为30~35℃。

4.当O2、糖源充足时,醋酸菌将葡萄汁中的糖分解成醋酸;当缺少糖源时,醋酸菌将乙醇变为乙醛,再将乙醛变为醋酸。

5.腐乳制作过程中盐、酒、香辛料均具防腐杀菌功能,其中酒含量宜控制在12%左右。

6.在盐酸酸化条件下,亚硝酸盐与对氨基苯磺酸发生重氮化反应后,与N-1-萘基乙二胺盐酸盐结合形成玫瑰红色染料。

7.进行微生物培养时,虽然各种培养基的配方不同,但一般都含有水、碳源、氮源和无机盐,若将尿素作唯一氮源,可筛选出尿素分解菌;若将纤维素作唯一碳源,则可筛选出纤维素分解菌。

8.纯化菌种的接种方法可包括平板划线法(工具为接种环)和稀释涂布平板法(工具为涂布器),后者可用于活菌计数。

9.在筛选纤维素分解菌的过程中,采用刚果红染色法,在培养基中会出现以纤维素分解菌为中心的透明圈。

10.常用的刚果红染色法有两种,一种是先培养微生物再加入刚果红进行染色,另一种是在倒平板时即加入刚果红。

11.运用稀释涂布平板法进行计数,每克样品中的菌株数=(C÷V)×M。

其中C代表某一稀释度下平板上生长的平均菌落数,V代表涂布平板时所用的稀释液的体积(mL),M代表稀释倍数。

12.当菌落数目稳定时,选取菌落数在30~300的平板进行计数,在同一稀释度下,至少对3个平板进行重复计数,然后求出平均值,并根据平板所对应的稀释度计算出样品中细菌的数目。

13.植物芳香油的提取方法有蒸馏、压榨和萃取等,由于水中蒸馏会导致原料焦糊和有效成分的水解,因此,柠檬芳香油的制备通常使用压榨法。

14.萃取的效率主要取决于萃取剂的性质和使用量,同时还受到原料颗粒的大小、紧密程度、含水量、萃取温度、时间等的影响。

一般来说,原料颗粒小、萃取温度高、时间长、需要提取的物质就能够充分溶解,萃取效果就好。

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