高中生物必修1知识点汇编
1、生命系统的结构层次依次为:细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统→生物圈
细胞是生物体结构和功能的基本单位;地球上最基本的生命系统是细胞 2、光学显微镜的操作步骤:对光→低倍物镜观察→物象移中央(偏哪移哪)→
高倍物镜观察:①只能调节细准焦螺旋;②调节大光圈、凹面镜
3、原核细胞与真核细胞根本区别为:有无以核膜为界限的细胞核
①原核细胞:无核膜,无染色体,如大肠杆菌等细菌、蓝藻 ②真核细胞:有核膜,有染色体,如酵母菌,各种动物 注:病毒无细胞结构,但有DNA或RNA 4、蓝藻是原核生物,自养生物
5、真核细胞与原核细胞统一性体现在二者均有细胞膜和细胞质
6、细胞学说建立者是施莱登和施旺,细胞学说建立揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性。细胞学说建立过程,是一个在科学探究中开拓、继承、修正和发展的过程,充满耐人寻味的曲折
7、组成细胞(生物界)和无机自然界的化学元素种类相同,含量不同 8、组成细胞的元素
①大量无素:C H O N P S K Ca Mg ②微量无素:Fe Mn Zn Cu B Mo ③主要元素:C H O N ④基本元素:C
⑤细胞干重中,含量最多元素为C,鲜重中含最最多元素为O
9、生物(如沙漠中仙人掌)鲜重中,含量最多化合物为O,干重中含量最多的化合物为C。 10、(1)还原糖(葡萄糖、果糖、麦芽糖)可与斐林试剂反应生成砖红色沉淀;脂肪可苏丹III染成橘黄色(或被苏丹IV染成红色);淀粉(多糖)遇碘变蓝色;蛋白质与双缩脲试剂产生紫色反应。
(2)还原糖鉴定材料不能选用甘蔗
(3)斐林试剂必须现用现配(与双缩脲试剂不同,双缩脲试剂先加A液,再加B液)
11、蛋白质的基本组成单位是氨基酸,氨基酸结构通式为 ,各种氨基酸的区别12、两个氨基酸脱水缩合形成二肽,连接两个氨基酸分子的化学键(—NH—CO—)叫肽键。
13、脱水缩合中,脱去水分子数=形成肽键数=氨基酸数—肽链数
14、蛋白质多样性原因:构成蛋白质的氨基酸种类、数目、排列顺序千变万化,多肽链盘曲折叠方式千差万别。
15、每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基因。
16、遗传信息的携带者是核酸,它在生物体的遗传变异和蛋白质合成中具有极其重要作用,在于R基的不同。
核酸包括两大类:一类是脱氧核糖核酸,简称DNA;一类是核糖核酸,简称RNA,核酸基本组成单位核苷酸。
17、蛋白质功能:
①结构蛋白,如肌肉、羽毛、头发、蛛丝 ②催化作用,如绝大多数酶 ③运输载体,如血红蛋白 ④传递信息,如胰岛素 ⑤免疫功能,如抗体
18、氨基酸结合方式是脱水缩合:一个氨基酸分子的羧基(—COOH)与另一个氨基酸分
H O H H H 酶子的氨基(—NH2)相连接,同时脱去一分子水,如图:
NH2—C—C—OH + H—N—C—COOH ? ? ? H2O+NH2—C—C—N—C—COOH R1 H R2 R1 O H R2 19、 ★全称 ★分布 染色剂 链数 碱基 五碳糖 组成单位 代表生物 20、主要能源物质:糖类,
21、糖类:
①单糖:葡萄糖、半乳糖、果糖、核糖、脱氧核糖 ②二糖:麦芽糖、蔗糖、乳糖
③多糖:纤维素和淀粉(植物细胞)、糖原(动物细胞) 酸。
生物大分子以C为基本骨架,所以C是生命的核心元素。
脂肪:储能、保温、缓冲、减压
胆固醇:构成细胞膜的重要成分,在人体内参与血液中脂质的运输 维生素D:促进人和动物肠道对Ca和P的吸收
22、脂质: 磷脂:细胞膜重要成分
固醇: 性激素:促进人和动物生殖器官的发育及生殖细胞形成
23、多糖、蛋白质、核酸等都是生物大分子,基本组成单位依次为:单糖、氨基酸、核苷
人和动物细胞储能物:脂肪,
DNA 脱氧核糖核酸 细胞核 叶绿体 线粒体 甲基绿 2 A G C T 脱氧核糖 脱氧核糖核苷酸 动物 植物等 细胞内良好储能物质:脂肪
直接能源物质:ATP RNA 核糖核酸 细胞质 砒罗红 1 A G C T 核糖 核糖核苷酸 烟草花叶病毒
自由水(95.5%):良好溶剂;参与生物化学反应;提供液体环境;运送
营养物质及代谢废物
结合水(4.5%)
24、水存在形式 25、无机盐绝大多数以离子形式存在。哺乳动物血液中Ca2+过低,会出现抽搐症状;患急性肠炎的病人脱水时要补充输入葡萄糖盐水;高温作业大量出汗的工人要多喝淡盐水。
26、细胞膜主要由脂质和蛋白质,和少量糖类组成,脂质中磷脂最丰富,功能越复杂的细胞膜,蛋白质种类和数量越多;细胞膜基本支架是磷脂双分子层;细胞膜具有一定的流动性 和选择透过性。
将细胞与外界环境分隔开 控制物质进出细胞 进行细胞间信息交流
27、细胞膜的功能
28、植物细胞的细胞壁成分为纤维素和果胶,具有支持和保护作用。
29、制取细胞膜利用哺乳动物成熟的红细胞细胞,因为没有细胞核和众多细胞器。 30、叶绿体:光合作用的细胞器;双层膜
线粒体:有氧呼吸主要场所;双层膜 核糖体:生产蛋白质的细胞器;无膜 中心体:与动物细胞有丝分裂有关;无膜 液泡:调节植物细胞内的渗透压,内有细胞液 内质网:对蛋白质加工 高尔基体:对蛋白质加工,分泌
31、消化酶、抗体等分泌蛋白合成需要四种细胞器:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。 32、细胞膜、核膜、细胞器膜共同构成细胞的生物膜系统,它们在结构和功能上紧密联系,协调。
维持细胞内部环境相对稳定
把各种细胞器分开,提高反应效率
核膜:双层膜,其上有核孔,可供生物大分子通过 核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关
染色质 在同时期的两种状态
容易被碱性染料染成深色
功能:是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心
生物膜系统功能 许多重要化学反应的位点
结构
33、细胞核
由DNA及蛋白质构成,与染色体是同种物质
34、植物细胞内的液体环境,主要是指液泡中的细胞液。
原生质层指细胞膜,液泡膜及两层膜之间的细胞质
植物细胞原生质层相当于一层半透膜;质壁分离中质指原生质层,壁为细胞壁 35、细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜
自由扩散:高浓度→低浓度,如氧气、二氧化碳、氦气,甘油
乙醇、苯
36、物质跨膜运输方式 协助扩散:载体蛋白质协助,高浓度→低浓度,如葡萄糖进入
红细胞
主动运输:需要能量;载体蛋白协助;低浓度→高浓度,如无机盐离子
胞吞、胞吐:如蛋白质等大分子
37、细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜,这种膜可以让水分子自由通过,一些离子和小分子也可以通过,而其他离子,小分子和大分子则不能通过。
38、
本质:活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数为蛋白质,少数为RNA
高效性
专一性:每种酶只能一种或一类化学反应
作用条件温和:适宜的温度,pH,最适温度(pH值)下,酶活性最高, 温度和pH偏高或偏低,酶活性都会明显降低,甚至失活(过高、过酸、
过碱)
功能:催化作用,降低化学反应活化能
结构简式:A—P~P~P,A表示腺苷,P表示磷酸基团,~表示高能磷酸键 全称:三磷酸腺苷
特性 酶
39、ATP
?? A—P~P+Pi+能量 与ADP相互转化:A—P~P~P?功能:细胞内直接供能物质
酶40、细胞呼吸:有机物在细胞内经过一系列氧化分解,生成CO2或其他产物,释放能量并
生成ATP过程
场所 41、有氧呼吸与无氧呼吸比较
有氧呼吸 细胞质基质 线粒体 无氧呼吸 细胞质基质 产物 反应式 二氧化碳 水 酶酒精 二氧化碳/乳酸 酶C6H12O6+6O2+6H2O???6CO2+12H2O C6H12O6???2CO2+2C2H5OH C6H12O6???2C3H6O3 酶过程 第一阶段:在细胞质基质内1分子葡萄糖分解成2分子的丙酮酸,产生少量[H],释放少量能量 第二阶段:在线粒体基质中丙酮酸和水彻底分解成二氧化碳和[H],释放少量能量 第三阶段:在线粒体内膜上[H]和氧气反应生成水,并且释放大量能量 第一阶段:在细胞质基质内1分子葡萄糖分解成2分子的丙酮酸,产生少量[H],释放少量能量 第二阶段:在细胞质基质内,丙酮酸在不同酶的催化作用下,分解成酒精和二氧化碳,或者转化成乳酸 较少 能量
较多 ATP分子高能磷酸键中能量的主要来源 42、细胞呼吸应用:
包扎伤口,选用透气消毒纱布,抑制细菌无氧呼吸
酵母菌酿酒:选通气,后密封。先让酵田菌有氧呼吸,大量繁殖,再无氧呼吸产
生酒精
花盆经常松土:促进根部有氧呼吸,吸收无机盐等
稻田定期排水:抑制无氧呼吸产生酒精,防止酒精中毒,烂根死亡 提倡慢跑:防止剧烈运动,肌细胞无氧呼吸产生乳酸
破伤风杆菌感染伤口:须及时清洗伤口,以防破伤风杆菌无氧呼吸大量繁殖
★43、活细胞所需能量的最终源头是太阳能;流入生态系统的总能量为生产者固定的太阳能 44、
叶绿素A(第二析出,蓝绿色) 主要吸收红光和蓝紫光
叶绿素
叶绿体中色素 (类囊体薄膜) 叶绿素B(第一析出,黄绿色) 胡萝卜素(第四析出,橙黄色) 主要吸收蓝紫光
类胡萝卜素
叶黄素(第三析出,黄色) 45、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能量的有机物,并且释放出氧气的过程。
46、
18世纪中期,人们认为只有土壤中水分构建植物,未考虑空气作用
1771年,英国普利斯特利实验证实植物生长可以更新空气,未发现光的作用 1779年,荷兰英格豪斯多次实验验证,只有阳光照射下,只有绿叶更新空气,
但未知释放该气体的成分。
1785年,明确放出气体为氧气,吸收的是二氧化碳
光合作用的探究历程