第一、二、三章
1生物得特征:①特定得组构 ②新陈代谢 ③稳态与应激 ④生殖与遗传 ⑤生长与发育 ⑥进化与适应
2、生物界得分界以及阶元:原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界与动物界。 分类阶元:界、门、纲、目、科、属、种
3、生物界得结构层次特点:生物界就是一个多层次得有序结构,生命得基本单位就是细胞,在细胞这一层次上还有组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统。 4、生物学得研究方法:科学观察、假说与实验、模型实验。 5、多样性中存在着高度统一得特点。
6、同位素示踪:利用放射性同位素显示某种原子在生物体内得来去踪迹. 7、多聚体:由相同或相似得小分子组成得长链
8、单糖得结构与功能:①有许多羟基,所以单糖属于醇类②有羰基
细胞中用作燃料得分子主要就是葡萄糖,葡糖糖与其她单糖也就是细胞合成别得有机分子得得原料。 9、脂肪得功能:①脂质中主要得贮能分子②构成一些重要得生理物质③维持体温与保护内脏,缓冲外界压力④提供必需得脂肪酸⑤脂溶性维生素得来源,促进脂溶性维生素得吸收⑥增加饱腹感.
10、磷脂得结构:结构与脂肪内似,分子中只有两个脂肪酸,另一个酸就是磷酸。
11、蛋白质得结构与功能:蛋白质就是生物大分子,通过酸、碱或者蛋白酶得彻底水解。可以产生各种氨基酸.因此,蛋白质得基本结构单位就是氨基酸. 12、生物体离不开水得七个特征:①水就是极性分子②水分子之间会形成氢键③液态水中得水分子具有内聚力④水分子之间得氢键使水能缓与温度得变化⑤冰比水轻⑥水就是极好得溶剂⑦水能够电离.
13、DNA双螺旋得结构特点:两个由磷酸基团与糖形成得主链缠绕在一起,含氮碱基主动伸出,夹在双螺旋之间.①两条DNA互补链反向平行②DNA双螺旋得表面存在一个大沟与一个小沟,蛋白质分子通过这两个沟与碱基识别③两条DNA链依靠彼此之间形成得碱基结合在一起④DNA双螺旋结构比较稳定.
14、细胞生物学得发展趋势:①“一切生物学得关键问题必须在细胞中找寻”细胞就是一切生命活动结构与功能得基本单位。②细胞生物学研究得核心内容:遗传与发育得关系问题,两者得关系就是,遗传在发育过程中实现,发育又以遗传为基础。③细胞生物学得主要发展趋势:用分子生物学及其它相关学科得方法,深入研究真核细胞
基因表达得调节与控制,以期从根本上揭示遗传与发育得关系、细胞衰老、死亡及癌变得机理等基本得生物学问题,为生物工程得广泛应用提供理论依据。④两个基本点:一就是基因与基因产物如何控制细胞得生命活动,包括细胞内外信号就是如何传递得;二就是基因表达产物——蛋白质如何构建与装配成细胞得结构,并使细胞正常得生命活动得以进行。 ⑤蛋白质组学:生命科学得研究已经进入后基因组时代,随着一大批模式生物基因组结构得阐明,研究得重心将回归到在细胞得水平研究蛋白质得结构与功能,即蛋白质组学得研究,同时对糖类得研究将提升到新得高度.
15、原核细胞与真核细胞得差异:最大得区别就是原核细胞没有核膜包裹形成得细胞核,而真核就有;另外原核细胞中只有核糖体这一种细胞器,而真核细胞中有多种细胞器。
16、真核细胞细胞核得结构;细胞核包括核被膜、核基质、染色质与核仁。核被膜就是包在核外得双层膜,外膜可延伸于细胞质中得内质网相连;染色质就是核中由DNA与蛋白质组成,含有大量得基因片段,就是生命得遗传物质;核仁就是核中颗粒状结构,富含蛋白质与RNA,产生核糖体得细胞器。染色质与核仁都被液态得核基质所包围.
17、内质网得结构与功能:内质网就是由一系列囊腔与细管彼此相通,形成一个隔离与细胞溶质得膜系统。
内质网分为光面内质网与糙面内质网,光面内质网上面没有糖体,就是合成脂质得主要场所;糙面内质网膜上富有核糖体,核糖体就是合成蛋白质得场所,所以糙面内质网得功能就是合成并转运蛋白质。
18、叶绿体:表明有两层膜,内部就是一个悬浮在电子密度较低基质中复杂膜系统,这一膜系统由一系列排列整齐得得扁平囊组成,这些扁平囊称为内囊体。叶绿体就是光合作用得场所,主要功能就是将光能转变成化学能。
19、线粒体:它就是由内外两层膜包被得囊状细胞器,囊内充有液态得基质,内外两膜间有空腔,外膜平整无折叠,内膜向内折入而形成突出于基质中得嵴,嵴得存在大大增加了内膜得表面积,有利于生物化学反应得进行。功能:将贮存在糖类或脂质中得化学能,转变成细胞代谢中可直接利用得能量分子——腺苷三磷酸.
20、植物细胞与动物细胞得异同:植物细胞有细胞壁,而动物没有,植物细胞就是由液泡、线粒体、叶绿体、细胞壁、细胞膜、细胞核组成得;动物细胞就是由线粒体、细胞膜与细胞核组成得。
21、细胞学说:①细胞就是有机体,一切动植物都就是由单细胞发育而来得,并由细胞与细胞产物所构成得②所有细胞在结构与组成上能够基本相似③新细胞就是由已存在上网细胞分裂而来得④细胞就是生物体结构与功能得基本单位④细胞就是一个相对独立得单位,既有她自己得生命,又对其她得细胞共同组成得整体得生命作用.
22、细胞膜得膜蛋白:内在蛋白:以其疏水得部分直接与磷脂疏水部分非共价结合;外在蛋白:不与磷脂分子得疏水部分直接结合,以非共价键结合在内在蛋白得外端上或磷脂分子得亲水头上。
功能:①作为载体而将物质转运进出细胞②激素或其她化学物质得专一受体③细胞得识别作用也决定与膜表面得蛋白质。
蛋白质就是可以移动得,生物膜具有流动性。
23、细胞之间得连接类型;动物得细胞连接主要有桥粒、紧密连接、间隙连接三种类型,植物细胞通过胞间连丝连接. 第四章:细胞代谢
1、酶得本质:绝大多数就是蛋白质,另有RNA。
2、酶得作用:加速生物体内化学反应得进行,但在反应前后并不发生变化。
3、影响酶得活性得因素:温度,PH值与盐得浓度,辅因子,酶抑制剂,酶激活剂。
4、生物膜得选择透性:细胞膜或质膜只允许某些离子或小分子透过,而且就是常常只令一些物质进入细胞,又只令一些物质从细胞出来.而且能够调节这些物质在细胞内得浓度。决定因素:脂双层本身得限制与转运蛋白得专一性.
5、渗透现象:就是指溶液中得溶剂分子通过半透膜扩散得现象。
6、水势:每偏摩尔体积得水得化学势。化学势:每摩尔物质得自由能。
7、被动运输:物质通过简单扩散或易化扩散实现物质由高浓度向低浓度方向得跨膜转运。 8、主动运输:靠细胞代谢提供得能量,逆着浓度梯度或化学势梯度方向得跨膜转运. 9、简单扩散:既不需要细胞提供能量,也不需要膜蛋白协助得,顺浓度梯度或电化学梯度减小方向进行得物质转运方式。
10易化扩散:不需细胞提供能量,但需特异膜蛋白“协助”得顺浓度梯度或电化学梯度减小方向进行得物质转运方式. 11、胞吐作用:细胞先将大分子包在小泡内,然后令小泡与质膜融合,随后再将这些大分子分泌到细胞之外得过程。
12、胞吞作用:细胞质膜形成向内得小泡,把大分子与其她大得颗粒吸收进细胞得过程. 13、光合作用:
①光反应:发生在类囊体膜上,即将光能转化为化学能得过程.
②碳反应:发生在叶绿体得基质中,就是植物固定二氧化碳生产葡萄糖得过程。光合产物淀粉就是在基质中形成与贮存起来得。
14、光反应:直接参与光合作用得色素只有叶绿素a,叶绿素b吸收得光要传递给叶绿素a后才能在光合作用中被利用;另外辅助色素还有类胡萝卜素;色素分子吸光后产生极不稳定得激发态。
15、荧光现象:叶绿素溶液在透射光下成绿色,在反射光下成红色得现象。 16、磷光现象:去掉光源后,叶绿素溶液继续放出微弱得红光得现象.
17、光系统:由叶绿素分子及其蛋白复合物、天线色素系统与电子受体等组成得单位称为光系统。
18、光反应小结:
①叶绿素吸收光能并将光能转化为电能,即造成从叶绿素分子起始得电子流动; ②在电子流动过程中,通过氢离子得化学渗透,形成了ATP,电能被转化为化学能;
③一些由叶绿素捕获得光能还被利用于水得裂解,又称为水得光解,氢气从水中被释放出来; ④电子沿传递链最终达到电子受体NADP+,形成了还原性得NADPH,电子又再次被转化为化学能,并储存于NADPH中。
19、碳反应:(葡萄糖得形成)就是指叶绿体利用光反应产生得NADPH与ATP得化学能,使二氧化碳还原成糖得过程,又称卡尔文循环。 20、细胞呼吸得过程:
第一阶段(糖酵解):1个分子得葡萄糖分解成2分子得丙酮酸,同时脱下4个(H)*,放出少量得能量,合成2个ATP,其余以热能散失,场所在细胞得基质中。 第二阶段(柠檬酸循环·三羧酸循环):2个分子得丙酮酸与6个分子得水中得氢全部脱下20个(H),生成6分子得二氧化碳 第三阶段(电子传递链·氧化磷酸化):在前两个阶段脱下得24个(H)与6个氧气分子结合成水,并释放大量得能量合成34个ATP,场所、在线粒体内膜上。 21、光合作用与呼吸作用得比较:
光合:1、以二氧化碳与水为原料。2、产生有机物糖类与氧气.3、叶绿素等捕获光能。4、通过光合磷酸化把光能转变为ATP。5、水得氢主要转移到NADP+形成NADPH+H(+)。6、糖合成过程主要利用ATP与NADPH+H(+)。7、仅有含叶绿素得细胞才能进行光合作用。8、只有光照下才能产生.9、发生于真核细胞得叶绿体中。
呼吸:1、以氧气与有机物为原料。2、产生二氧化碳与水。3、有机物得化学能暂时贮存于ATP中或以热能消失.4、通过氧化磷酸化把有机物得化学能转化为ATP.5、有机物得氢主要转移到NAD,形成NADH+H(+).6、细胞活动就是利用ATP与NADH+H(+)。7、活得细胞都能进行呼吸作用。8、在光照下或黑暗中都可进行。9、糖酵解发生在细胞质中,三羧酸循环与生物氧化发生在线粒体中。
第四章(作业:1,2,3,4,6,8T)
1、人体得细胞不会用核酸作为能源。试分析其理由。
答:核酸在细胞体内作用很重要,就是遗传物质,同时有DNA与RNA ,细胞核与细胞质内都有。如果可以利用核酸作为能源那么就必须有核酸氧化酶,这样得情况下,遗传过程中传递遗传信息得物质很容易被水解。