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高一生物必修一复习提纲

第一章走进细胞

第一节从生物圈到细胞

1.细胞是生物体结构和功能的基本单位.

无细胞结构的病毒必需寄生在活细胞中才能生存.

2.细胞是最基本的生命系统.

最大的生命系统是:

生物圈。

细胞组织器官系统个体种群群落生态系统生物圈

第二节细胞的多样性与统一性

1.细胞的多样性与统一性

1.细胞的统一性:

细胞膜,细胞质,细胞质中都有核糖体.主要遗传物质都是

DNA.

2.细胞的多样性:

大小,细胞核,细胞质中的细胞器,包含的生物类群等均不同.

3.根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核,把细胞分为原核细胞和真核细胞

两大类.

这两类细胞分别构成了两大类生物:

原核生物和真核生物.

类别

细胞大小

细胞核(本质)

细胞质

(原核细胞和真核细胞的主要区别是有无核膜包被的细胞核)

二:

细胞学说建立(施旺和施莱登)细胞学说说明细胞的统一性和生物体结构的统一性。

第二章:

组成细胞的分子

第一节:

组成细胞的元素与化合物

一:

元素

基本元素是:

CHON最基本元素:

C

组成细胞的元素常见的有20多种,根据含量的不同分为:

大量元素和微量元素.

大量元素:

CHONPSKCaMg

微量元素:

FeMnZnCuBMo

生物与无机自然界的统一性与差异性.元素种类基本相同,元素含量大不相同.

占细胞鲜重最大的元素是:

O占细胞干重最大的元素:

C

二:

组成细胞的化合物:

无机化合物:

水,无机盐

细胞中含量最大的化合物或无机化合物:

有机化合物:

糖类,脂质,蛋白质,核酸.

细胞中含量最大的有机化合物:

蛋白质。

三:

化合物的鉴定:

鉴定原理:

某些化学试剂能与生物组织中的有关有机化合物发生特定的颜色反应.

还原性糖:

斐林试剂0.1g/mlNaOH0.05g/mlCuSO4甲乙溶液先混合再与还原性糖溶液反应生成砖红色沉淀.(葡萄糖,果糖,麦芽糖)注:

蔗糖是典型的非还原性糖,不能用于该实验。

蛋白质:

双缩腿试剂O.lg/mlNaOH0.01g/mlCuSO4先加入A液再加入B液.成紫色反应。

脂肪:

苏丹三(橘黄色)

苏丹四(红色)

第二节:

生命活动的主要承担者:

蛋白质

—:

组成蛋白质的基本单位:

氨基酸

氨基酸的结构特点:

一个氨基酸分子至少含有一个氨基和一个蔑基,且连接在同一个碳原子上.各种氨基酸的区别在于侧链基团(R基)的不同生物体中组成蛋白质的氨基酸约有20种,

分为必需氨基酸(8)和非必需氨基酸(12)两种.蚓在址团

2.氨基酸形成蛋白质R。

氨基酸的结构通式;如'!

II

H-N一C-C-OH

HH蜘

图2-3基基酸分子结构通式

1.构成方式:

脱水缩合

脱水缩合:

在蛋白质的形成过程中,一个氨基酸的蔑基和另一个氨基酸的氨基相连接,同时脱去一分子水,这种结合方式叫做脱水缩合.

由2个氨基酸分子缩合而成的化合物叫二肽.由多个氨基酸分子缩合而成的化合物叫多肽.。

连接两个氨基酸分子的化学健叫肽键.(一CO—NH—或)_z—L—

2.脱去水分子数等于形成的肽键数.A

假设一个蛋白质分子中含有的AA数为n

若蛋白质只有一条肽链,则脱去水分子数等于形成的肽键数等于n-1

若蛋白质含有m条肽链,则脱去水分子数等于形成的肽键数等于n-m

蛋白质分子量的计算.假设AA的平均分子量为a,含有的AA数为n则,形成的蛋白质的分子量为:

axn—18(n—m)即:

氨基酸的总分子量减去脱去的水分子总量

3.蛋白质结构的多样性:

原因:

组成蛋白质的氨基酸种类,数目,排列顺序不同,肽链的折叠,盘曲及蛋白质的空间结构千差万别

4.蛋白质的功能

蛋白质结构的多样性决定了它的功能多样性:

催化功能.结构功能.运输功能,信息传递功能,免疫功能等.

第三节核酸

一、DNA与RNA的比较(表)

DNA(脱氧核糖核酸)RNA(核糖核酸)

基本单位脱氧核昔酸核糖核昔酸

化学组成磷酸(P)+脱氧核糖+碱基(A.T.G.C)

磷酸(P)+核糖+碱基(A.T.G.U)

存在场所主要分布于细胞核中(叶绿体和线粒体中少量)

主要分布在细胞质中

主要功能在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中有极其重要的作用。

三、核酸在细胞中的分布

(1)实验原理:

根据甲基绿和毗罗红对DNA和RNA的亲和力不同,用甲基绿和毗罗红的混合液对细胞进行染色。

(2)实验过程:

甲基绿+DNA=绿色毗罗红+RNA=红色

8%盐酸的作用:

①改变细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞

2使染色体中的DNA与蛋白质分离,有利于DNA和染色剂结合

0.9%的NaCl的作用:

保持动物细胞的细胞形态

实验步骤:

①制片②水解③冲洗④染色⑤观察

结果:

细胞核呈绿色,细胞质呈红色

结论:

DNA主要存在于细胞核中,RNA主要存在于细胞质中

少量DNA存在于线粒体,叶绿体中。

原核细胞中DNA主要存在于拟核中,RNA主要存在于细胞质中

四、核酸的组成

(1)基本组成单位是核昔酸,其组成成分中的五碳糖有两种:

核糖、脱氧核糖

(2)―个核昔酸是由一分子磷酸基团、一分子五碳糖和-•分子含氮碱基组成

(3)DNA和RNA各含4种碱基,4种核昔酸

(4)核酸中含有的碱基共5种核昔酸共8种

五、核酸分子的多样性

绝大多数生物的遗传信息就储存在DNA分子中,组成DNA分子的核昔酸虽然只有4种,但是核甘酸的排列顺序却是千变万化的。

核甘酸的排列顺序就代表了遗传信息。

生物的遗传物质是核酸(DNA或RNA)其中,主要遗传物质是DNA。

第四节细胞中的糖类和脂质

1、糖类的化学元素组成及特点:

元素组成(C,H.O),特点:

大多数糖H:

O=2:

1

2,糖类的分类,分布及功能:

种类

分布

功能

单糖

葡萄糖

细胞中都有

主要的能源物质

果糖

植物细胞中

提供能量

半乳糖

动物细胞中

提供能量

二糖

多糖

植物中

淀粉

纤维素植物细胞的细胞壁中支持保护细胞

中原

'肝矗原动物的肝脏中储存能量调节血糖

肌糖原动物的肌肉组织中储存能量

多糖:

由许多的葡萄糖分子连接而成。

如淀粉、纤维素、糖原,构成它们的基本

单位都是葡萄糖。

(P31)

4、脂质

脂肪(C、H、0)

1、主要储能物质

2、保温

3、减少摩擦,缓冲和减压

磷脂C、H、0(N、P)/细胞膜的主要成分

固醇

第五节细胞中的无机物

一、有关水的知识要点

水自由水约95%

结合水约4.5%

作用

1、良好溶剂

2、参与多种化学反应

3、运送养料和代谢废物它们可相互转化;代谢旺盛时自由水含量增多,反之,含量减少。

4、细胞结构的重要组成成分

二、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:

叶绿素、血红蛋白等

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。

第三章细胞的基本结构

第一节细胞膜……系统的边界

一、细胞膜的成分:

主要是脂质(约50%)和蛋白质(约40%),还有少量糖类

(约2%--10%)

二、细胞膜的功能:

1、将细胞与外界环境分隔开

2、控制物质进出细胞

3、进行细胞间的信息交流

三、植物细胞还有细胞壁,主要成分是纤维素和果胶,对细胞有支持和保护作用;其性质是全透性的。

第二节细胞器-…系统内的分工合作

细胞质包括;

1.细胞质基质:

细胞质内呈液态的部分是基质。

是细胞进行新陈代谢的主要场所。

2..细胞器

八大细胞器的比较:

双层膜

1、线粒体:

线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,生命活动所需要的能量,是细胞的''动力车间"

2、叶绿体:

叶绿体是植物进行光合作用的细胞器,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”

单层膜

3、内质网:

细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”

4、高尔基体:

在植物细胞中与细胞壁的形成有关,在动物细胞中与蛋白质(分泌蛋白)的加工、分类运输有关。

5、液泡:

主要存在于成熟植物细胞中,液泡内有细胞液。

化学成分:

有机酸、生物碱、糖类、蛋白质、无机盐、色素等。

有维持细胞形态、储存养料、调节细胞渗透吸水的作用。

6、溶酶体:

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

无膜

7、核糖体:

是细胞内将氨基酸合成蛋白质的场所。

8、中心体:

存在于动物细胞和低等植物细胞,与细胞的有丝分裂有关。

分泌蛋白的合成和运输:

核糖体(合成肽链)一■内质网(加工成具有一定空间结构的蛋白质)一尔基体(进一步修饰加工)一细胞膜一细胞外

(过程需要线粒体提供能量)

生物膜系统的组成:

包括细胞器膜、细胞膜和核膜等。

与能量转化有关的细胞器:

线粒体、叶绿体

有色素的细胞器:

叶绿体、液泡

第三节细胞核-…系统的控制中心

一、细胞核的功能:

是遗传信息库(遗传物质储存和复制的场所),是细胞代谢和遗传的控制中心;

二、细胞核的结构:

1、染色质:

由DNA和蛋白质组成,染色质和染色体是同样物质在细胞不同时期的两种存在状态。

2、核膜:

双层膜,把核内物质与细胞质分开。

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。

第四章细胞的物质输入和输出

第一节物质跨膜运输的实例

一、渗透作用:

水分子(溶剂分子)通过半透膜的扩散作用。

二、原生质层:

细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质。

三、发生渗透作用的条件:

1、具有半透膜

2、膜两侧有浓度差

四、细胞的吸水和失水:

外界溶液浓度>细胞内溶液浓度一细胞失水

外界溶液浓度〈细胞内溶液浓度一细胞吸水

第二节生物膜的流动镶嵌模型

一、细胞膜结构:

磷脂蛋白质糖类

磷脂双分子层“镶嵌蛋白”糖被(细胞识别)

(膜基本支架)

二、细胞膜(生物膜)

结构特点:

具有一定的流动性

功能特点:

选择透过性

第三节物质跨膜运输的方式

自由扩散、协助扩散和主动运输的比较:

比较项目

运输方向

载体

能量

代表例子

自由扩散

高一低

02、C02、H20、乙醇、甘油等

协助扩散

iWj—低

需要

葡萄糖进入红细胞等

主动运输

低一^另]

需要

消耗

氨基酸、各种离子等

大分子和颗粒物质进出细胞的主要方式是胞吞作用和胞吐作用。

第五章细胞的能量供应和利用

第一节降低化学反应活化能的酶

一、相关概念:

细胞代谢:

细胞中每时每刻都进行着的许多化学反应。

酶:

是活细胞(来源)所产生的具有催化作用的一类有机物。

二、功能:

降低化学反应活化能,提高化学反应速率

三、酶的本质:

大多数酶的化学本质是蛋白质,也有少数是RNA。

四、酶的特性:

1、高效性:

催化效率比无机催化剂高许多。

2、专一性:

每种酶只能催化一种或一类化合物的化学反应。

3、酶需要较温和的作用条件:

在最适宜的温度和pH下,酶的活性最高。

温度和pH偏高和偏低,酶的活性都会明显降低。

第二节细胞的能量“通货”ATP

一、ATP的结构简式:

ATP是三磷酸腺昔的英文缩写,结构简式:

A—P〜P〜P,其中:

A代表腺昔,P代表磷酸基团,〜代表高能磷酸键,一代表普通化学键。

注意:

ATP的分子中的高能磷酸键中储存着大量的能量,所以ATP被称为高能化合物。

这种高能化合物化学性质不稳定,在水解时,由于高能磷酸键的断裂,释放出大量的能量。

二、AT

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