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高中生物重要知识点归纳3篇(范例推荐)

时间:2022-12-28 12:55:03 来源:网友投稿

高中生物重要知识点归纳1  传统发酵技术  1.果酒制作:  1)原理:酵母菌的无氧呼吸反应式:C6H12O62C2H5OH+2CO2+能量。  2)菌种来源:附着在葡萄皮上的野生酵母菌或人工培养的下面是小编为大家整理的高中生物重要知识点归纳3篇(范例推荐),供大家参考。

高中生物重要知识点归纳3篇(范例推荐)

高中生物重要知识点归纳1

  传统发酵技术

  1.果酒制作:

  1)原理:酵母菌的无氧呼吸 反应式:C6H12O6 2C2H5OH+2CO2+能量。

  2)菌种来源:附着在葡萄皮上的野生酵母菌或人工培养的酵母菌。

  3)条件:18-25℃,密封,每隔一段时间放气(CO2)

  4)检测:在酸性条件下,重*钾与酒精反应呈灰绿色。

  2、果醋制作:

  1)原理:醋酸菌的有氧呼吸。

  O2,糖源充足时,将糖分解成醋酸

  O2充足,缺少糖源时,将乙醇变为乙醛,再变为醋酸。

  C2H5OH+O2CH3COOH+H2O

  2)条件:30-35℃,适时通入无菌空气。

  3、腐乳制作:

  1)菌种:青霉、酵母、曲霉、毛霉等,主要是毛霉(都是真菌)。

  2)原理:毛霉产生的蛋白酶将豆腐中的蛋白质分解成小分子的肽和aa ;脂肪酶将脂肪水解为甘油和脂肪酸。

  3)条件:15-18℃,保持一定的湿度。

  4)菌种来源:空气中的毛霉孢子或优良毛霉菌种直接接种。

  5)加盐腌制时要逐层加盐,随层数加高而增加盐量,盐能抑制微生物的生长,避免豆腐块腐败变质。

  4、泡菜制作:

  1)原理:乳酸菌的无氧呼吸,反应式:C6H12O6 2C3H6O3+能量

  2)制作过程:①将清水与盐按质量比4:1配制成盐水,将盐水煮沸冷却。煮沸是为了杀灭杂菌,冷却之后使用是为了保证乳酸菌等微生物的生命活动不受影响。②将新鲜蔬菜放入盐水中后,盖好坛盖。向坛盖边沿的水槽中注满水,以保证乳酸菌发酵的无氧环境。

  3)亚硝酸盐含量的测定:

  ①方法:比色法;

  ②原理: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。

高中生物重要知识点归纳2

  能量之源——光与光合作用

  一、捕获光能的色素

  叶绿体中的色素有4种,他们可以归纳为两大类:

  叶绿素(约占3/4):叶绿素a(蓝绿色)叶绿素b(黄绿色)

  类胡萝卜素(约占1/4):胡萝卜素(橙黄色)叶黄素(黄色)

  叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。白光下光合作用最强,其次是红光和蓝紫光,绿光下最弱。因为叶绿素对绿光吸收最少,绿光被反射出来,所以叶片呈绿色。

  二、实验——绿叶中色素的提取和分离

  1 实验原理:绿叶中的色素都能溶解在层析液(有机溶剂如无水乙醇和丙酮)中,且他们在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,绿叶中的色素随着层析液在滤纸上的扩散而分离开。

  2 方法步骤中需要注意的问题:(步骤要记准确)

  (1)研磨时加入二氧化硅和碳酸钙的`作用是什么?二氧化硅有助于研磨得充分,碳酸钙可防止研磨中的色素被破坏。

  (3)滤纸上的滤液细线为什么不能触及层析液?防止细线中的色素被层析液溶解。

  (4)滤纸条上有几条不同颜色的色带?其排序怎样?宽窄如何?有四条色带,自上而下依次是橙黄色的胡萝卜素,黄色的叶黄素,蓝绿色的叶绿素a,黄绿色的叶绿素b。最宽的是叶绿素a,最窄的是胡萝卜素。

  三、捕获光能的结构——叶绿体

  结构:外膜,内膜,基质,基粒(由类囊体构成)。与光合作用有关的酶分布于基粒的类囊体及基质中。光合作用色素分布于类囊体的薄膜上。吸收光能的四种色素和光合作用有关的酶,就分布在类囊体的薄膜上。类囊体在基粒上。

  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须的酶。

  四、光合作用的原理

  1、光合作用的探究历程: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。

  植物更新空气。

  植物进行光合作用时,把光能转化成化学能储存起来。

  光合作用的产物除氧气外还有淀粉。

  光合作用释放的氧气来自水。(同位素标记法)

  CO2中的碳在光合作用中转化成有机物中的碳的途径,这一途径称为卡尔文循环。

  2、光合作用的过程: (熟练掌握课本P103下方的图)

  总反应式:CO2+H2O

  + + + + + + + - - - + + + + + + +

  ← + + + + + + + +

  以电信号的形式沿着神经纤维的传导是双向的;静息时膜内为负,膜外为正(外正内负);兴奋时膜内为正,膜外为负(外负内正),兴奋的传导以膜内传导为标准.

  5、兴奋在神经元之间的传递——突触

  突触前膜 由轴突末梢膨大的突触小体的膜

  ①突触的结构 突触间隙

  突触后膜 细胞体的膜 树突的膜

  ②突触小体中有突触小泡,突触小泡中有神经递质,神经递质只能由突触前膜释放到突触后膜,使后膜产生兴奋(或抑制)所以是单向传递.(突触前膜

  +++++++---+++++++

  ←++++++++

  以电信号的形式沿着神经纤维的传导是双向的;静息时膜内为负,膜外为正(外正内负);兴奋时膜内为正,膜外为负(外负内正),兴奋的传导以膜内传导为标准.

  5、兴奋在神经元之间的传递——突触

  突触前膜由轴突末梢膨大的突触小体的膜

  ①突触的结构突触间隙

  突触后膜细胞体的膜树突的膜

  ②突触小体中有突触小泡,突触小泡中有神经递质,神经递质只能由突触前膜释放到突触后膜,使后膜产生兴奋(或抑制)所以是单向传递.(突触前膜→突触后膜,轴突→树突或胞体)

  ③在突触传导过程中有电信号→化学信号→电信号的过程,所以比神经纤维上的传导速度慢.

  6、神经系统的分级调节

  ①神经中枢位于颅腔中脑(大脑、脑干、小脑)和脊柱椎管内的脊髓,其中大脑皮层的中枢是最高级中枢,可以调节以下神经中枢活动

  ②大脑皮层除了对外部世界感知(感觉中枢在大脑皮层)还具有语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能

  ③语言文字是人类进行思维的主要工具,是人类特有的高级功能(在言语区)

  (S区→说,H区→听,W区→写,V区→看)

  ④记忆种类包括瞬时记忆,短期记忆,长期记忆,永久记忆

  四、激素调节

  1、促胰液素是人们发现的第一种激素

  2、激素是由内分泌器官(内分泌细胞)分泌的化学物质

  激素进行生命活动的调节称激素调节

  3、血糖*衡的调节

  ①血糖正常值0.8-1.2g/L(80-120mg/dl)

  ①食物中的糖类的消化吸收

  ②肝糖元的分解

  ③脂肪等非糖物质的转化

  去向:①血糖的氧化分解为CO2H2O和能量

  ②血糖的合成肝糖元、肌糖元(肌糖元只能合成不能水解)

  ③血糖转化为脂肪、某些氨基酸

  ②血糖*衡调节:由胰岛A细胞(分布在胰岛外围)分泌胰高血糖素提高血糖浓度

  由胰岛B细胞(分布在胰岛内)分泌胰岛素降低血糖浓度

  两者激素间是拮抗关系

  血糖含量升高时:胰岛B细胞分泌胰岛素增加,促进血糖合成糖原、氧化分解或转变为脂肪(增加血糖去路);同时抑制肝糖元分解和非糖物质转化为葡萄糖(减少来源)

  血糖含量降低时:胰岛A细胞分泌胰高血糖素增加,主要作用于肝脏,促进肝糖元分解和非糖物质转化为葡萄糖.

  ③胰岛素与胰高血糖素相互拮抗作用共同维持血糖含量的稳定,它们之间存在着反馈调节.

  4、激素的分级调节与反馈调节.

  寒冷、过度紧张等

  刺激

  (促进)(促进)

  (抑制)(抑制)

  反馈调节(浓度高时)

  下丘脑有枢纽作用,调节过程中存在着分级调节与反馈调节

  5、激素调节的特点:

  (1)微量和高效(2)通过体液运输(3)作用于靶器官、靶细胞.

  注:激素是有机分子,信息分子,由腺体产生后,运输到各器官和细胞,只作用于相应的靶器官和靶细胞,激素作用是间接的.

  6、水盐*衡调节中枢,体温调节中枢都在下丘脑.

  体温的相对稳定,是机体产热量和散热量保持动态*衡的结果.

  水盐*衡调节的重要激素是抗利尿激素

  7、神经调节和体液调节的关系:

  a、特点比较:

  比较项目神经调节体液调节

  作用途径反射弧体液运输

  反应速度迅速较缓慢

  作用范围准确、比较局限较广泛

  作用时间短暂比较长

  b、联系:二者相互协调地发挥作用

  (1)不少内分泌腺本身直接或间接地接受中枢神经系统的调节,体液调节可以看作神经调节的一个环节;

  (2)内分泌腺所分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能.

  五、免疫调节

  1、基础:免疫系统

  2、免疫系统组成免疫器官(免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所)

  如:骨髓、胸腺、脾、淋巴结、扁桃体

  吞噬细胞

  免疫细胞

  (发挥免疫淋巴细胞T细胞

  作用细胞)B细胞

  免疫活性物质如:抗体、淋巴因子、溶菌酶.

  (由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用物质)

  3、免疫系统功能:防卫、监控和清除

  4、人体的三道防线;第一道防线:皮肤、黏膜

  非特疫性免疫

  第二道防线:体液中杀菌物质和吞噬细胞

  体液免疫

  第三道防线:特异性免疫

  细胞免疫

  若病原体两道防线被突破由第三道防线发挥作用,主要由免疫器官和免疫细胞借助于血液循环和淋巴循环而组成的.

  5、抗原与抗体:

  抗原:能够引起机体产生特异性免疫反应的物质.(病毒、细菌、自身组织、细胞、器官)

  抗体:专门抗击相应抗原的蛋白质.(具有特异性)

  6、体液免疫的过程:

  抗原吞噬细胞T细胞B细胞浆细胞抗体

  记忆细胞

  (二次免疫)

  a、二次免疫的作用更强,速度更快,产生抗体的数目更多,作用更持久;

  b、B细胞的感应有直接感应和间接感应,没有T细胞时也能进行部分体液免疫;

  c、抗体由浆细胞产生的;

  d、浆细胞来自于B细胞和记忆细胞.

  7、细胞免疫的过程:

  抗原吞噬细胞T细胞效应T细胞淋巴因子

  记忆细胞效应T细胞作用:

  (二次免疫)与靶细胞结合,使靶细胞破裂

  (使抗原失去寄生的场所)

  8、免疫系统疾病:

  免疫过强自身免疫病

  过敏反应已免疫的机体在再次接受相同抗原时所发生的组织损伤或功能紊乱,有明显的遗传倾向和个体差异.

  免疫过弱、艾滋病(*)a、是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的,遗传物质是RNA;

  b、主要是破坏人体的T细胞,使免疫调节受抑制,并逐渐使人体的免疫系统瘫痪;

  c、传播途径:性接触、血液、母婴三种途径,共用注射器、吸毒和性滥交是传播艾滋病的主要途径.

  9、免疫学的应用:

  a、预防接种:接种疫苗,使机体产生相应的抗体和记忆细胞(主要是得到记忆细胞);

  b、疾病的检测:利用抗原、抗体发生特异性免疫反应,用相应的抗体检验是否有抗原;

  c、器官移植:外源器官相当于抗原、自身T细胞会对其进行攻击,移植时要用免疫抑制药物使机体免疫功能下降.

  第三章:

  六、生长素的发现:

  1、胚芽鞘:尖端产生生长素,在胚芽鞘的基部起作用;

  2、感光部位是胚芽鞘尖端;

  3、琼脂块有吸收、运输生长素的作用;

  4、生长素的成分是吲哚乙酸;

  5、向光性的原因:由于生长素分布不均匀造成的,单侧光照射后,胚芽鞘背光一侧的生长素含量多于向光一侧,因而引起两侧生长不均匀从而造成向光弯曲.

  七、生长素的合成:幼嫩的芽、叶、发育的种子(色氨酸→生长素)

  运输:只能从形态学上端到形态学下端,又称极性运输;

  运输方式:主动运输

  分布:各器官都有分布,但相对集中的分布在生长素旺盛部位.

  八、生长素的生理作用:

  1、生长素是不直接参与细胞代谢而是给细胞传达一种调节代谢的信息;

  2、作用:

  a、促进细胞的生长;(伸长)

  b、促进果实的发育(培养无籽番茄);

  c、促进扦插的枝条生根;

  d、防止果实和叶片的脱落;

  3、特点具有两重性:

  高浓度促进生长,低浓度抑制生长;既可促进生长也可抑制生长;既能促进发芽也能抑制发芽,既能防止落花落果也能疏花疏果.

  生长素发挥的作用与浓度、植物细胞的成熟情况和器官的种类(根〈芽〈茎).

  九、其他植物激素:

  1、恶苗病是由赤霉素引起的,赤霉素的作用是促进细胞伸长、引起植株增高,促进种子萌发和果实成熟;

  2、细胞分裂素促进细胞分裂(分布在根尖);

  3、脱落酸抑制细胞分裂,促进衰老脱落(分布在根冠和萎蔫的叶片);

  4、乙烯:促进果实成熟;

  5、各种植物激素并不是孤立地起作用,而是多种激素相互作用共同调节;

  6、植物激素的概念:由植物体内产生,能从产生部位运输到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物;

  7、植物生长调节剂:人工合成的对植物的生长发育有调节作用的化学物质称为植物生长调节剂;

  优点:具有容易合成,原料广泛,效果稳定等优点,如:2、4-D奈乙酸.

  第四章:

  十、种群的特征:

  1、种群密度

  a、定义:在单位面积或单位体积中的个体数就是种群密度;

  是种群最基本的数量特征;

  逐个计数针对范围小,个体较大的种群;

  b、计算方法:植物:样方法(取样分有五点取样法、等距离取样法)取*均值;

  动物:标志重捕法(对活动能力弱、活动范围小);

  计算公式:N=M×n/m.

  估算的方法昆虫:灯光诱捕法;

  微生物:抽样检测法.

  2、出生率、死亡率:a、定义:单位时间内新产生的个体数目占该种群个体总数的比率;

  b、意义:是决定种群密度的大小.

  3、迁入率和迁出率:a、定义:单位时间内迁入和迁出的个体占该种群个体总数的比率;

  b、意义:针对一座城市人口的变化起决定作用.

  4、年龄组成:a、定义:指一个种群中各年龄期个体数目的比例;

  b、类型:增长型(A)、稳定型(B)、衰退型(C);

  c、意义:预测种群密度的大小.

  5、性别比例:a、定义:指种群中雌雄个体数目的比例;

  b、意义:对种群密度也有一定的影响.

  十一、种群数量的变化:

  1、“J型增长”a、数学模型:(1)Nt=N0λ

  (2)曲线(如右图)

  b、条件:理想条件指食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等条件;

  c、举例:自然界中确有,如一个新物种到适应的新环境.

  2、“S型增长”a、条件:自然资源和空间总是有限的;

  b、曲线中注意点:

  (1)K值为环境容纳量(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);

  (2)K/2处增长率最大.

  3、大多数种群的数量总是在波动中,在不利的条件下,种群的数量会急剧下降甚至消失.

  4、研究种群数量变化的意义:对于有害动物的防治、野生生物资源的保护和利用、以及濒临动物种群的拯救和恢复有重要意义.

  十二、群落的结构:

  1、群落的意义:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合.

  2、群落的物种组成:是区别不同群落的重要特征;

  群落中物种数目的多少称为丰富度,与纬度、环境污染有关.

  3、群落中种间关系:

  捕食(甲图)

  竞争(乙图)

  互利共生(丙图)

  寄生

  丙

  4、群落的空间结构:

  a、定义:在群落中各个生物种群分别占据了不同的空间,使群落形成一定的空间结构.

  b、包括:垂直结构:具有明显的分层现象.

  意义:植物的垂直结构提高了群落利用阳光等环境资源能力;

  植物的垂直结构又为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件,所以动物也有分层现象(垂直结构);

  水*结构:由于地形的变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同,它们呈镶嵌分布.

  十三、群落的演替:

  1、定义:随着时间的推移一个群落被另一个群落代替的过程.

  2、类型:初生演替:指在一个从来没有被植物覆盖的地面或者是原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方发生演替,如:沙丘、火山岩、冰川泥.

  过程:裸岩阶段地衣阶段苔藓阶段草本植物阶段

  灌木阶段森林阶段(顶级群落)

  (缺水的环境只能到基本植物阶段)

  次生演替:在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如发芽地下茎)的地方发生的演替.

  如:火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田.

  3、人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行.

  第五章

  十四、生态系统

  1、定义:由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体,

  最大的生态系统是生物圈(是指地球上的全部生物及其无机环境的总和).

  2、类型:自然生态系统

  自然生态系统的自我调节能力大于人工生态系统

  人工生态系统

  非生物的物质和能量

  3、结构:组成结构

  生产者(自养生物)主要是绿色植物,还有硝化细菌等

  消费者主要有植食性动物、肉食性动物和杂食性动物

  寄生动物(蛔虫)

  异养生物

  分解者主要是细菌、真菌、还有腐生生活的动物(蚯蚓)

  食物链从生产者开始到最高营养级结束,分解者不参与食物链

  营养结构

  食物网在食物网之间的关系有竞争同时存在竞争.食物链,食物网是能量流动、物质循环的渠道.

  4、生态系统功能:能量流动、物质循环、信息传递

  (1)、能量流动a、定义:生物系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,

  输入生态系统总能量是生产者固定的太阳能,

  传递沿食物链、食物网,

  散失通过呼吸作用以热能形式散失的.

  b、过程:一个来源,三个去向.

  c、特点:单向的、逐级递减的(中底层为第一营养级,生产者能量最多,其次为初级消费者,能量金字塔不可倒置,数量金字塔可倒置).能量传递效率为10%-20%

  (2)研究能量流动的意义:1实现对能量的多级利用,提高能量的利用效率(如桑基鱼塘)

  2合理地调整能量流动关系,使能量持续高效的流向对人类最有益的部分(如农作物除草、灭虫)

  1.定义: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.

  2、物质循环2.特点:具有全球性、循环性

  3.举例碳循环:

  碳循环的形式:CO2

  大气中CO2过高会引起温室效应

  减少温室效应的措施:

  1减少化石燃料的燃烧,使用新能源.

  2植树造林,保护环境.

  两者关系:

  同时进行,彼此相互依存,不可分割的,物质循环是能量流动的载体,能量流动作为物质循环动力

  5、实践中应用:a.任何生态系统都需要来自系统外的能量补充

  b.帮助人们科学规划设计人工生态系统使能量得到最有效的利用

  c.能量多极利用从而提高能量的利用率

  d.帮助人们合理调整生态系统中能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类有益的方向.

  物理信息通过物理过程传递的信息,如光、声、温度、湿度、磁力等可来源于无机环境,也可来自于生物.

  6、信息传递①信息种类化学信息通过信息素传递信息的,如,植物生物碱、有机酸动物的性外激素

  行为信息通过动物的特殊行为传递信息的,对于同种或异种生物都可以传递(如:孔雀开屏、蜜蜂舞蹈)

  ②范围:在种内、种间及生物与无机环境之间

  ③信息传递作用:生命活动的正常进行离不开信息作用,生物种群的繁衍也离不开

  信息传递.信息还能调节生物的种间关系以维持生态系统的稳定.

  ④应用:a.提高农产品或畜产品的产量.如:模仿动物信息吸收昆虫传粉,光照使鸡多下蛋

  b.对有害动物进行控制,生物防治害虫,用不同声音诱捕和驱赶动物

  7稳定性①定义:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定能力

  抵抗力稳定性抵抗干扰保持原状

  ②种类两者往往是相反关系,但也有一致的如:北极冻原

  恢复力稳定性遭到破坏恢复原状

  ③原因:自我调节能力(负反馈调节是自我调节能力的基础)

  能力大小由生态系统的组分和食物网的复杂程度有关,生态系统的组分越多和食物网越复杂自我调节能力就越强.

  但自我调节能力是有限度的,超过自我调节能力限度的干扰会使生态系统崩溃

  抵抗力稳定性越强恢复力稳定性越弱(如:森林)

  抵抗力稳定性越弱恢复力稳定性越强(如:草原、北极冻原)

  ④应用:a.对生态系统的干扰不应超过生态系统的自我调节能力

  b.对人类利用强度较大的生态系统应实施相应的物质能量的投入保证内部结构与功能的协调

  十五、生态环境的保护:

  1、我国由于人口基数大而且出生率大于死亡率,所以近百年来呈“J”型;

  2、人口增长对生态环境的影响:a、人均耕地减少

  b、燃料需求增加

  c、多种物质、精神需求

  d、社会发展

  地球的人口环境容纳量是有限的,对生态系统产生了沉重压力.

  3、我国应对的措施:a、控制人口增长

  b、加大环境保护的力度

  c、加强生物多样性保护和生态农业发展

  4、全球环境问题:a.全球气候变化b.水资源短缺c.臭氧层破坏d.酸雨

  e.土地荒漠化f.海洋污染g.生物多样性锐减

  5、生物多样性①概念:生物圈内所有的植物、动物、微生物,它们所拥有的全部基因及各种各样的生态系统共同构成了生物的多样性.

  生物多样性包括物种多样性、基因多样性、生态系统多样性

  潜在价值目前不清楚

  ②多样性价值间接价值生态系统区别调节功能

  直接价值食用药用工业用旅游观赏科研文学艺术

  就地保护建立自然保护区和风景名胜区是生物多样性最有效

  的保护.

  易地保护将灭绝的物种提供最后的生存机会

  ③保护措施利用生物技术对濒危物种基因进行保护

  协调好人与生态环境的关系(关键)

  反对盲目的掠夺式地开发利用(合理利用是最好的保护)

  6、可持续发展

  ①定义:在不牺牲未来几代人需要的情况下,满足我们这代人的需要,它是追求自然、经济、社会的持久而协调发展.

  ②措施:a.保护生物多样性

  b.保护环境和资源

  c.建立人口、环境、科技和资源消费之间的协调和*衡.

高中生物知识点归纳5

  1.人的成熟红细胞的特殊性:

  ①成熟的红细胞中无细胞核;

  ②成熟的红细胞中无线粒体、核糖体等细胞器结构;

  ③红细胞吸收葡萄糖的方式为协助扩散;

  ④葡萄糖在成熟的红细胞中通过糖酵解获得能量(两条途径:糖直接酵解途径EMP和磷酸己糖旁路途径HMP)。

  2.蛙的红细胞增殖方式为无丝分裂。

  3.乳酸菌是细菌,全称叫乳酸杆菌。

  4.XY是同源染色体,但其大小不一样(Y染色体短小得多),所携带的基因不完全相同(Y染色体上基因少得多)。

  5.酵母菌是菌,但为真菌类,属于真核生物。

  6.一般的生化反应都需要酶的催化,可水的光解不需要酶,只是利用光能进行光解,这就是证明“并不是生物体内所有的反应都需要酶”的例子。

  7.人属于需氧型生物,人的体细胞主要是进行有氧呼吸的,但红细胞却进行无氧呼吸。

  8.细胞分化一般不可逆,但是植物细胞很容易重新脱分化,然后再分化形成新的植株。

  9.高度分化的细胞一般不具备全能性,但卵细胞是个特例。

  10.细胞的分裂次数一般都很有限,但癌细胞又是一个特例。

  11.人体的酶发挥作用时,一般需要接近中性环境,但胃蛋白酶却需要酸性环境。

  12.矿质元素一般都是灰分元素,但N例外。

  13.双子叶植物的种子一般无胚乳,但蓖麻例外;单子叶植物的种子一般有胚乳,但兰科植物例外。

  14.植物一般都是自养型生物,但菟丝子、大花草、天麻等是典型的异养型植物。

  15.蜂类、蚁类中的雄性个体是由卵细胞单独发育而来的,只具有母方的遗传物质;雌性个体由*卵发育而来。

  16.一般营养物质被消化后,吸收主要是进入血液,但是甘油与脂肪酸则被主要被吸收进入淋巴液中。

  17.纤维素在人体中是不能消化的,但是它能促进肠的蠕动,有利于防止结肠癌,也是人体必需的营养物质了,所以也称为“第七营养物质”。

  18.酵母菌的呼吸方式为兼性厌氧型,有氧时进行有氧呼吸,无氧时进行无氧呼吸。

  19.高等植物无氧呼吸的产物一般是酒精,但是某些高等植物的某些器官的无氧呼吸产物为乳酸,如:马铃薯的块茎、甜菜的块根、玉米的胚等。

  20.化学元素“砷”是唯一可以使人致癌而不使其他动物致癌的致癌因子。

  21.体细胞的基因一般是成对存在的,但是,雄蜂和雄蚁就是孤雌生殖,只有卵细胞的染色体!

  22.体细胞的基因一般是成对存在的,植物中的香蕉是三倍体,进行无性生殖。

  23.红螺菌的代谢类型为兼性营养厌氧型。

  24.猪笼草的代谢类型为兼性营养需氧型。

  25.病毒是DNA或RNA病毒,但是朊病毒没有DNA或RNA,其遗传物质只是蛋白质(“朊”意即是蛋白质)。


高中生物重要知识点归纳3篇(扩展2)

——高中生物重要知识点的归纳 (菁选2篇)

高中生物重要知识点的归纳1

  检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质

  一、实验原理

  某些化学试剂能使生物组织中的有关有机化合物,产生特定的颜色反应。

  1、可溶性还原糖(如葡萄糖、果糖、麦芽糖)与斐林试剂发生作用,可生成砖红色的Cu 2O沉淀。

  葡萄糖+ Cu ( OH )2 葡萄糖酸 + Cu 2O↓(砖红色)+ H 2O,即Cu ( OH ) 2被还原成Cu 2O,葡萄糖被氧化成葡萄糖酸。

  2、脂肪可以被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色(或被苏丹Ⅳ染液染成红色)。淀粉遇碘变蓝色。

  3、蛋白质与双缩脲试剂发生作用,产生紫色反应。(蛋白质分子中含有很多肽键,在碱性NaOH溶液中能与双缩脲试剂中的Cu2+作用,产生紫色反应。)

  二、实验材料

  1、做可溶性还原性糖鉴定实验,应选含糖高,颜色为白色的植物组织,如苹果、梨。(因为组织的颜色较浅,易于观察。)

  2、做脂肪的鉴定实验。应选富含脂肪的种子,以花生种子为最好,实验前一般要浸泡3~4小时(也可用蓖麻种子)。

  3、做蛋白质的鉴定实验,可用富含蛋白质的黄豆或鸡蛋清。

  三、实验注意事项

  1、可溶性糖的鉴定

  a.应将组成斐林试剂的甲液、乙液分别配制、储存,使用前才将甲、乙液等量混匀成斐林试剂;斐林试剂很不稳定,甲、乙液混合保存时,生成的Cu ( OH ) 2在70~900C下分解成黑色CuO和水;

  b. 切勿将甲液、乙液分别加入苹果组织样液中进行检测。甲、乙液分别加入时可能会与组织样液发生反应,无Cu ( OH ) 2生成。

  2、蛋白质的鉴定

  a. A液和B液也要分开配制,储存。鉴定时先加A液后加B液;先加NaOH溶液,为Cu2+与蛋白质反应提供一个碱性的环境。A、B液混装或同时加入,会导致Cu2+变成Cu ( OH ) 2沉淀,而失效。

  b、CuSO4溶液不能多加;否则CuSO4的蓝色会遮盖反应的真实颜色。

  c. 蛋清要先稀释;如果稀释不够,在实验中蛋清粘在试管壁,与双缩脲试剂反应后会粘固在试管内壁上,使反应不容易彻底,并且试管也不易洗干净。

  3、斐林试剂与双缩脲试剂的区别:

 

斐林试剂

双缩脲试剂


 试剂成分

 

0.1g/mlNaOH溶液

0.1g/mlNaOH溶液(双缩脲试剂A)

0.05g/mlCuSO4溶液

0.01g/mlCuSO4溶液(双缩脲试剂B)

是否混合

混合后再滴加

先加双缩脲试剂A后加双缩脲试剂B

是否加热

水浴加热

不加热

高中生物重要知识点的归纳2

  1.生物体具有共同的物质基础和结构基础。

  2.细胞是生物体的结构和功能的基本单位;细胞是一切动植物结构的基本单位。病毒没有细胞结构。

  3.新陈代谢是生物体进行一切生命活动的基础。

  4.生物体具应激性,因而能适应周围环境。

  5.生物遗传和变异的特征,使各物种既能基本上保持稳定,又能不断地进化。

  6.生物体都能适应一定的环境,也能影响环境。 第一章生命的基本单位--细胞

  7.组成生物体的化学元素,在无机自然界都可以找到,没有一种化学元素是生物界所特有的,这个事实说明生物界和非生物界具统一性。

  8.生物界与非生物界还具有差异性。

  9.糖类是细胞的主要能源物质,是生物体进行生命活动的主要能源物质。

  10.一切生命活动都离不开蛋白质。

  11.核酸是一切生物的遗传物质。

  12.组成生物体的任何一种化合物都不能够单独地完成某一种生命活动,而只有这些化合物按照一定的方式有机地组织起来,才能表现出细胞和生物体的生命现象。细胞就是这些物质最基本的结构形式。

  13.地球上的生物,除了病毒以外,所有的生物体都是由细胞构成的。

  14.细胞膜具一定的流动性这一结构特点,具选择透过性这一功能特性。

  15.细胞壁对植物细胞有支持和保护作用。

  16.线粒体是活细胞进行有氧呼吸的"主要场所。

  17.核糖体是细胞内将氨基酸合成为蛋白质的场所。

  18.染色质和染色体是细胞中同一种物质在不同时期的两种形态。

  19.细胞核是遗传物质储存和复制的场所,是细胞遗传特性和细胞代谢活动的控制中心。

  20.构成细胞的各部分结构并不是彼此孤立的,而是互相紧密联系、协调一致的,一个细胞是一个有机的统一整体,细胞只有保持完整性,才能够正常地完成各项生命活动。


高中生物重要知识点归纳3篇(扩展3)

——高中生物重要知识点归纳总结 (菁选2篇)

高中生物重要知识点归纳总结1

  一、 DNA复制的有关数量关系式:

  DNA复制的特点是一母链为模板,按照碱基配对原则,进行半保留复制。据此:可得出如下一系列关系式:

  ①若以32P标记某DNA分子,再将其转移到不含32P的环境中,该DNA分子经连续n代复制后:含 32P的DNA分子数=2个,占复制产生的DNA分子总数的1/2n-1;

  复制后产生的不含32P的DNA分子数为(2n—2)个,占复制产生的DNA分子总数的1—1/2n-1;

  复制后产生的不含 32P的脱氧核苷酸链的条数为(2 n+1—2),占脱氧核苷酸链总条数的比例为(2n+1—2)/2=1—1/2n。

  ②若某DNA分子中含某种碱基X个,则该DNA分子进行n次复制,需含该碱基的脱氧核苷酸分子数=(X+2X+4X+......+2n-1)个=[(2n—1)]X个。

  5. 基因中的碱基(对)数与其控制合成的多肽或蛋白质中的氨基酸数的关系:

  多肽或蛋白质中的氨基酸数〈相应基因中的碱基对数x1/3;

  亦即多肽或蛋白质中的氨基酸数〈相应基因中的碱基数x1/6。

  6. 一对等位基因的杂合体连续自交n代,第n子代中,杂合体占(1/2)n,纯合体占1—(1/2)n。

  二、关于自由组合规律的有关数量关系式:

  若n对等位基因是自由组合的,则:

  ①个体产生的.配子种数=2n种。

  例如:AaBbCc个体可产生23=8种配子。

  ②子代的组合方式=雌配子种数X雄配子种数。

  例如:AaBbXAaBb的子代共有22X22=16种。

  ③子代表现型的种类=亲代每对性状分别相交产生的表现型数的乘积。

  例如:AaBbXAaBb的子代表现型数2X2=4种。

  ④子代表现型的比例=亲代每对性状分别相交产生的表现型之比的乘积。

  例如:AaBbXAaBb的子代表现型之比为(3:1)X(3:1)=9:3:3:1。

  ⑤子代某种表现型所占的比例=亲代每对性状分别相交产生的子代的相应表现型比例的乘积。

  例如:AaBbXAaBb的子代中表现型为AB所占的比例为3/4X3/4=9/16。

  ⑥子代的基因型种数=亲代每对性状分别相交产生的子代的各对基因的基因型种数的乘积。

  例如:AaBbXAaBb的子代中基因型种数3X3=9种。

  ⑦子代的基因型的比例=亲代每对性状分别相交产生的基因型的比例的乘积。

  例如:AaBbXAaBb的子代基因型的比例为(1:2:1)X(1:2:1)=1:2:1:2:4:2:1:2:1。

  ⑧子代中某基因型所占的比例=亲代每对性状分别相交产生的子代的相应基因型比例的乘积。

  例如:AaBbXAaBb的子代中基因型AaBb所占的比例为2/4X2/4=1/4。

高中生物重要知识点归纳总结2

  1、能量在2个营养级上传递效率在10%20%。

  2、真菌PH5.06.0细菌PH6.57.5放线菌PH7.58.5。

  3、物质可以循环,能量不可以循环。

  4、生态系统的结构:生态系统的成分+食物链食物网。

  5、淋巴因子的成分是糖蛋白,病毒衣壳的成分是16个多肽分子。

  6、过敏:抗体吸附在皮肤、黏膜、血液中的某些细胞表面,再次进入人体后使细胞释放组织胺等物质。

  7、生产者所固定的太阳能总量为流入该食物链的总能量。

  8、效应B细胞没有识别功能。

  9、水肿:组织液浓度高于血液。

  10、尿素是有机物,氨基酸完全氧化分解时产生有机物。

  11、蓝藻:原核生物,无质粒;酵母菌:真核生物,有质粒。

  12、原肠胚的形成与囊胚的分裂和分化有关。

  13、高度分化的细胞一般不增殖,如肾细胞;有分裂能力并不断增加的:干细胞、形成层细胞、生发层;无分裂能力的:红细胞、筛管细胞(无细胞核)、神经细胞、骨细胞。

  14、能进行光合作用的细胞不一定有叶绿体。

  15、除基因突变外其他基因型的改变一般最可能发生在减数分裂时(象交叉互换在减数第一次分裂时,染色体自由组合)。

  16、凝集原:红细胞表面的抗原;凝集素:在血清中的抗体。

  17、基因自由组合时间:简数一次分裂、*作用。

  18、人工获得胚胎干细胞的方法是将核移到去核的卵细胞中经过一定的处理使其发育到某一时期从而获得胚胎干细胞,此处某一时期最可能是囊胚。

  19、原核细胞较真核细胞简单细胞内仅具有一种细胞器核糖体,细胞内具有两种核酸脱氧核酸和核糖核酸。

  20、病毒仅具有一种遗传物质DNA或RNA;阮病毒仅具蛋白质。

  21、光反应阶段电子的最终受体是辅酶二。

  22、蔗糖不能出入半透膜。

  23、水的光解不需要酶,光反应需要酶,暗反应也需要酶。

  24、大病初愈后适宜进食蛋白质丰富的食物,但蛋白质不是最主要的供能物质。

  25、尿素既能做氮源也能做碳源。


高中生物重要知识点归纳3篇(扩展4)

——高中生物重点知识点归纳 (菁选3篇)

高中生物重点知识点归纳1

  1. 多肽、蛋白质分子中的氨基酸数目与所含肽键数的关系:

  ①多肽链中的肽键数=组成该多肽的氨基酸数—1;

  ②蛋白质分子中的肽键数氨基酸数=该蛋白质分子中所含的氨基酸数—其肽链条数。

  例如:牛胰岛素是由51个氨基酸缩合成的两条肽链进一步构成的,在每个胰岛素分子中即含肽键51—2=49个。

  2. 配子(*或卵细胞)中染色体条数及DNA分子数与体细胞、性原细胞、初级性母细胞、次级性母细胞中染色体条数及DNA分子数的关系:

  ①若配子(*或卵细胞)中染色体条数为N条,则:

  体细胞中染色体条数=性原细胞中染色体条数=初级性母细胞中染色体条数=2N条;

  次级性 母细胞中染色体条数=N条(减II前、中期)或2N条(减II后、末期)。

  ②若配子(*或卵细胞)中DNA分子数为M,则:

  体细胞中DNA分子数=2M;

  性原细胞中DNA分子数=2M(DNA复制前)或4M(DNA复制后);

  初级性母细胞中DNA分子数=4M;

  次级性母细胞中DNA分子数2M。

  3. DNA分子中碱基组成的有关数量关系式:

  DNA分子在结构上有一重要特点:其两条脱氧核苷酸长链间的碱基对的组成遵循碱基配对原则,据此可得出如下一系列关系式:

  ①在整个DNA分子中:

  A的分子数(或所占比例)=T的分子数(或所占比例);

  G的分子数(或所占比例)=C的分子数(或所占比例);

  任意两种不能配对的碱基数之和占DNA分子中碱基总数的50%。即(A+G)的分子数(或所占比例)=(T+C)的分子数(或所占比例)=(A+C)的分子数(或所占比例)=(T+G的分子数(或所占比例))=DNA分子中碱基总数的50%。

  ②在DNA分子的两条互补的脱氧核苷酸长链之间:

  设DNA分子的一条链为A链,另一链为B链,则:

  A链中A的分子数(或所占比例)=B链中T的分子数(或所占比例),反之亦然;

  A链中G的分子数(或所占比例)=B链中C的分子数(或所占比例),反之亦然;

  A链中某两种不能配对的碱基数之和[如(A+G)]=B链中另两种不能配对的碱基数之和[相应的为(T+C)];

  A链中某两种不能配对的碱基数之和[如(A+G)]与另两种不能配对的碱基数之和[相应的为(T+C)]的比值=B链中该比值的倒数。

  例如:若A链中(A+G)/(T+C)=0.4,则B链中(A+G)/(T+C)=2.5。

  ③整个DNA分子与它的两条互补的脱氧核苷酸长链之间:

  整个DNA分子中相对应的两种碱基数之和[(A+T)或(G+C)]所占的比例=其每一单链中这两种碱基数之和[(A+T)或(G+C)]在该单链中所占的比例。

  例如:若某DNA分子中(A+T)占碱基总数的43%,则其每一单链中(A+T)也都各占单链中碱基总数的43%。

  整个DNA分子中某一碱基所占的比例=该碱基在每一单链中所占的比例之和的一半。

  例如:若某DNA分子中,A链中A占10%,B链中A占24%,则该DNA分子中A占整个DNA分子全部碱基的17%。

高中生物重点知识点归纳2

  一、DNA分子中碱基组成的有关数量关系式:

  DNA分子在结构上有一重要特点:其两条脱氧核苷酸长链间的碱基对的组成遵循碱基配对原则,据此可得出如下一系列关系式:

  ①在整个DNA分子中:

  A的分子数(或所占比例)=T的分子数(或所占比例);

  G的分子数(或所占比例)=C的分子数(或所占比例);

  任意两种不能配对的碱基数之和占DNA分子中碱基总数的50%。即(A+G)的分子数(或所占比例)=(T+C)的分子数(或所占比例)=(A+C)的分子数(或所占比例)=(T+G的分子数(或所占比例))=DNA分子中碱基总数的50%。

  ②在DNA分子的两条互补的脱氧核苷酸长链之间:

  设DNA分子的一条链为A链,另一链为B链,则:

  A链中A的分子数(或所占比例)=B链中T的分子数(或所占比例),反之亦然;

  A链中G的分子数(或所占比例)=B链中C的分子数(或所占比例),反之亦然;

  A链中某两种不能配对的碱基数之和[如(A+G)]=B链中另两种不能配对的碱基数之和[相应的为(T+C)];

  A链中某两种不能配对的碱基数之和[如(A+G)]与另两种不能配对的碱基数之和[相应的为(T+C)]的比值=B链中该比值的倒数。

  例如:若A链中(A+G)/(T+C)=0.4,则B链中(A+G)/(T+C)=2.5。

  ③整个DNA分子与它的两条互补的脱氧核苷酸长链之间:

  整个DNA分子中相对应的两种碱基数之和[(A+T)或(G+C)]所占的比例=其每一单链中这两种碱基数之和[(A+T)或(G+C)]在该单链中所占的比例。

  例如:若某DNA分子中(A+T)占碱基总数的43%,则其每一单链中(A+T)也都各占单链中碱基总数的43%。

  整个DNA分子中某一碱基所占的比例=该碱基在每一单链中所占的比例之和的一半。

  例如:若某DNA分子中,A链中A占10%,B链中A占24%,则该DNA分子中A占整个DNA分子全部碱基的17%。

  二、DNA复制的有关数量关系式:

  DNA复制的特点是一母链为模板,按照碱基配对原则,进行半保留复制。据此:可得出如下一系列关系式:

  ①若以32P标记某DNA分子,再将其转移到不含32P的环境中,该DNA分子经连续n代复制后:含 32P的DNA分子数=2个,占复制产生的DNA分子总数的1/2n-1;

  复制后产生的不含32P的DNA分子数为(2n—2)个,占复制产生的DNA分子总数的1—1/2n-1;

  复制后产生的不含 32P的脱氧核苷酸链的条数为(2 n+1—2),占脱氧核苷酸链总条数的比例为(2n+1—2)/2=1—1/2n。

  ②若某DNA分子中含某种碱基X个,则该DNA分子进行n次复制,需含该碱基的脱氧核苷酸分子数=(X+2X+4X+......+2n-1)个=[(2n—1)]X个。

  5. 基因中的碱基(对)数与其控制合成的多肽或蛋白质中的氨基酸数的关系:

  多肽或蛋白质中的氨基酸数〈相应基因中的碱基对数x1/3;

  亦即多肽或蛋白质中的氨基酸数〈相应基因中的碱基数x1/6。

高中生物重点知识点归纳3

  1.类脂与脂类

  脂类:包括脂肪、固醇和类脂,因此脂类概念范围大。

  类脂:脂类的一种,其概念的范围小。

  2.纤维素、维生素与生物素

  纤维素:由许多葡萄糖分子结合而成的多糖。是植物细胞壁的主要成分。不能为一般动物所直接消化利用。

  维生素:生物生长和代谢所必需的微量有机物。大致可分为脂溶性和水溶性两种,人和动物缺乏维生素时,不能正常生长,并发生特异性病变——维生素缺乏症。

  生物素:维生素的一种,肝、肾、酵母和牛奶中含量较多。是微生物的生长因子。

  3.大量元素、主要元素、矿质元素、必需元素与微量元素

  大量元素:指含量占生物体总重量万分之一以上的元素,如C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg。其中N、P、S、K、Ca、Mg是植物必需的.矿质元素中的大量元素。C是基本元素。

  主要元素:指大量元素中的前6种元素,即C、H、O、N、P、S,大约占原生质总量的97%。

  矿质元素:指除C、H、O以外,主要由根系从土壤中吸收的元素。

  必需元素:植物生活所必需的元素。它必需具备下列条件:第一,由于该元素的缺乏,植物生长发育发生障碍,不能完成生活史;第二,除去该元素则表现专一的缺乏症,而且这种缺乏症是可以预防和恢复的;第三,该元素在植物营养生理上应表现直接的效果,绝不是因土壤或培养基的物理、化学、微生物条件的改变而产生的间接效果。

  微量元素:指生物体需要量少(占生物体总重量万分之一以下),但维持正常生命活动不可缺少的元素,如Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo,植物必需的微量元素还包括Cl、Ni。

  4.还原糖与非还原糖

  还原糖:指分子结构中含有还原性基团(游离醛基或α-碳原子上连有羟基的酮基)的糖,如葡萄糖、果糖、麦芽糖。与斐林试剂或班氏试剂共热时产生砖红色Cu2O沉淀。

  非还原糖:如蔗糖内没有游离的具有还原性的基团,因此叫作非还原糖。

  5.斐林试剂、双缩脲试剂与二苯胺试剂

  斐林试剂:用于鉴定组织中还原糖存在的试剂。很不稳定,故应将组成斐林试剂的A液(0.1g/mL的NaOH溶液)和B液(0.05g/mL的CuSO4溶液)分别配制、储存。使用时,再临时配制,将4-5滴B液滴入2mLA液中,配完后立即使用。原理是还原糖的基团—CHO与Cu(OH)2在加热条件下生成砖红色的Cu2O沉淀。

  双缩脲试剂:用于鉴定组织中蛋白质存在的试剂。其包括A液(0.1g/mL的NaOH溶液)和B液(0.01g/mL的CuSO4溶液)。在使用时要分别加入。先加A液,造成碱性的反应环境,再加B液,这样蛋白质(实际上是指与双缩脲结构相似的肽键)在碱性溶液中与Cu2+反应生成紫色或紫红色的络合物。

  二苯胺试剂:用于鉴定DNA的试剂,与DNA混匀后,置于沸水中加热5分钟,冷却后呈蓝色。

  6.血红蛋白与单细胞蛋白

  血红蛋白:含铁的复合蛋白的一种。是人和其他脊椎动物的红细胞的主要成分,主要功能是运输氧。

  单细胞蛋白:微生物含有丰富的蛋白质,人们通过发酵获得大量的微生物菌体,这种微生物菌体就叫作单细胞蛋白。

  7.显微结构与亚显微结构

  显微结构:在光学显微镜下能看到的结构,一般只能放大几十倍至几百倍。

  亚显微结构:能够在电子显微镜下看到的直径小于0.2μm的细微结构。

  8.原生质与原生质层

  原生质:是细胞内的生命物质。动植物细胞都具有,分化为细胞膜、细胞质、细胞核三部分。主要由蛋白质、脂类、核酸等物质构成。

  原生质层:是一种选择透过性膜,只存在于成熟的植物细胞中,包括细胞膜、液泡膜及两层膜之间的细胞质。它与成熟植物细胞的原生质相比,缺少了细胞液和细胞核两部分。

  9.赤道板与细胞板

  赤道板:细胞中央的一个*面,这个*面与有丝分裂中纺锤体的中轴相垂直,类似于地球赤道的位置。

  细胞板:植物细胞有丝分裂末期在赤道板的位置出现的一层结构,随细胞分裂的进行,它由细胞中央向四周扩展,逐渐形成新的细胞壁。


高中生物重要知识点归纳3篇(扩展5)

——高中生物基础知识点归纳总结 (菁选2篇)

高中生物基础知识点归纳总结1

  1.谷氨酸发酵时,溶氧不足时产生乳酸或琥珀酸, 发酵液PH呈酸性时有利于谷氨酸棒状杆菌产生乙酰谷氨酰胺

  2.尿素既能做氮源也能做碳源

  3.细菌感染性其他生物最强的时期是细菌的对数期

  4.红螺菌属于兼性营养型生物,既能自养也能异养

  5.稳定期出现芽胞,可以产生大量的次级代谢产物

  6.组成酶和诱导酶都胞是胞内酶

  7.青霉菌产生青霉素青霉素能杀死细菌、放线菌杀不死真菌

  8.细菌:凡菌前加杆“杆”、“孤”、“球”、“螺旋”

  真菌:酵母菌,青霉,根霉,曲霉

  9.将运载体导入受体细胞时运用CaCl2目的是增大细胞壁的通透性

  10.过敏:抗体吸附在皮肤,黏膜,血液中的某些细胞表面,再次进入人体后使细胞释放组织胺等物质.

  11.生产者所固定的太阳能总量为流入该食物链的总能量

  12.效应B细胞没有识别功能

  13.萌发时吸水多少看蛋白质多少

  14.水肿:组织液浓度高于血液

  15.尿素是有机物,氨基酸完全氧化分解时产生有机物

  16.是否需要转氨基是看身体需不需要

  17.蓝藻:原核生物,无质粒

  酵母菌:真核生物,有质粒

  18.生物导弹是单克隆抗体是蛋白质

  19.淋巴因子:白细胞介素

  20.原肠胚的形成与囊胚的分裂和分化有关

  21.*卵——卵裂——囊胚——原肠胚

  (未分裂) (以分裂)

  22.高度分化的细胞一般不增殖。例如:肾细胞

  有分裂能力并不断增的: 干细胞、形成层细胞、生发层

  无分裂能力的:红细胞、筛管细胞(无细胞核)、神经细胞、骨细胞

  23.检测被标记的氨基酸,一般在有蛋白质的地方都能找到,但最先在核糖体处发现放射性

  24.能进行光合作用的细胞不一定有叶绿体

  自养生物不一定是植物(例如:硝化细菌、绿硫细菌和蓝藻)

高中生物基础知识点归纳总结2

  1. 植物细胞的储能物质主要是淀粉、脂肪,动物细胞的储能物质主要是糖原和脂肪。区分直接能源、主要能源、储备能源、根本能源。

  2. 蛋白质的基本元素是C、H、O、N,S是其特征元素;核酸的基本元素是C、H、O、N、P,P是其特征元;血红蛋白的元素是C、H、O、N、Fe,叶绿素的元素是C、H、O、N、Mg;不含矿质元素的是糖类和脂肪。

  3. 原核细胞的特点有:

  ①无核膜、核仁;②无染色体;③仅有核糖体;④细胞壁成分是肽聚糖;⑤遗传不遵循三大规律;⑥仅有的可遗传变异是基因突变;⑦无生物膜系统;⑧基因结构编码区连续。(马上点标题下“高中生物”关注可获得更多知识干货,每天更新哟!)

  4. 内质网是生物膜系统的中心,外与细胞膜相连,内与外层核膜相连,还与线粒体外膜相连。对蛋白质进行折叠、组装、加糖基等加工,再形成具膜小泡运输到高尔基体,进一步加工和分泌。

  5. 分泌蛋白有抗体、干扰素(糖蛋白)、消化酶原、胰岛素、生长激素。经过的`膜性细胞结构有内质网、高尔基体和细胞膜。

  6. 三种细胞分裂中核基因都要先复制再*分,而质基因都是随机、不均等分配。只有真核生物才分成细胞核遗传和细胞质遗传两种方式。

  细胞的生命历程是未分化、分化、衰老、死亡。分裂次数越多的细胞表明其寿命越长。细胞衰老是外因和内因共同作用的结果。

  7. 细胞分化的实质是基因的选择性表达,是在转录水*调控的。

  8. 细胞全能性是指已分化的的细胞具有发育成顽症个体的潜能。

  根据动物细胞全能性大小,可分为全能性细胞(如动物早期胚胎细胞),多能性(如原肠胚细胞),专能性(如造血干细胞);

  根据植物细胞表达全能性大小排列是:*卵、生殖细胞、体细胞;全能性的物质基础是细胞内含有本物种全套遗传物质。

  9. 影响酶促反应速度的因素有酶浓度、底物浓度、温度、酸碱度等。

  使酶变性的因素是强酸、强碱、高温。恒温动物体内酶的活性不受外界温度影响。α-淀粉酶的最适温度是60度左右。

  10. 基因工程的工具酶是限制性内切酶、DNA连接酶(作用于磷酸二酯键);细胞工程的工具酶是纤维素酶和果胶酶(获得原生质体时需配制适宜浓度的葡萄糖溶液,保证等渗,保护原生质体),胰蛋白酶(动物细胞工程)。

  11. ATP是细胞内直接能源物质,在细胞内含量少,与ADP相互转化。需耗能的生理活动有主动运输、外排和分泌、暗反应、肌肉收缩、神经传导和生物电、大分子有机物合成等;不需耗能的有渗透作用、蒸腾作用;形成ATP的生理活动是呼吸作用和光反应。

  12. 蛋白质在人体内不能储存,是细胞的结构物质和功能物质,不是能源物质。但脱氨基后能分*能。

  蛋白质脱氨基发生是由于:蛋白质摄入过多、空腹摄入蛋白质、自身蛋白质分解、过度饥饿等。

  13. 人体每天必须摄入一定量的蛋白质原因是蛋白质是细胞的结构物质和功能物质;蛋白质、氨基酸在人体内不能储存;转氨基作用不能形成所有种类的氨基酸;蛋白质在人体内每天都降解更新。

  14. 同质量的脂肪的体积比同质量的糖原小,氧化分解所释放的能量高一倍多。因此脂肪是更好的储备能源物质。(但耗氧量高,呼吸商低)

  15. 哺乳动物成熟红细胞无细胞核和线粒体,不分裂,进行无氧呼吸。可作为提取细胞膜的好材料

  16. 糖尿病的原因是胰岛B细胞受损,胰岛素分泌减少,导致血糖不能进入细胞和氧化分解,肝脏释放和非糖物质转化的葡萄糖增多,引起高血糖。细胞缺能,总感饥饿而多食,使血糖浓度高于肾糖域(160—180mg/dl),最终尿糖。(注意三多一少的解释)

  17. 有氧呼吸的特征产物是水。场所是细胞质基质和线粒体。影响因素是O2浓度、温度、水。

  18. 无氧呼吸的两种方式是由细胞内的酶种类决定的。产酒精的生物有大多数植物、酵母菌;产乳酸的生物有动物、乳酸菌、玉米胚、马铃薯块茎、甜菜块根(缺氧时)。


高中生物重要知识点归纳3篇(扩展6)

——高中生物重要的知识点框架 (菁选2篇)

高中生物重要的知识点框架1

  微生物的培养与应用

  1、培养基的种类:按物理性质分为固体培养基和液体培养基,按化学成分分为合成培养基和天然培养基,按用途分为选择培养基和鉴别培养基。

  2、培养基的成分一般都含有水、碳源、氮源、无机盐P14

  3、微生物在固体培养基表面生长,可以形成肉眼可见的菌落。

  4、培养基还需满足微生物对PH、特殊营养物质以及O2的要求。

  5、获得纯净培养物的关键是防止外来杂菌的入侵。

  6、常用灭菌方法有:灼烧灭菌,将接种工具如接种环、接种针灭菌;干热灭菌:如玻璃器皿、金属用具等需保持干燥的物品。高压蒸汽灭菌:如培养基的灭菌。

  7、用固体培养基对大肠杆菌纯化培养,可分为两步:制备培养基和纯化大肠杆菌。

  8、固体培养基的制备:计算→称量→溶化→灭菌→倒*板

  9、微生物常用的接种方法:*板划线法和稀释涂布*板法。

  10、*板划线法是通过连续划线,将菌种逐步稀释分散到培养基表面,稀释涂布*板法是将菌液进行一系列的梯度稀释,分别涂布到培养基表面。当它们稀释到一定程度后,微生物将分散成单个细胞,从而在培养基上形成单个菌落。

  11、微生物的计数方法:活菌计数法、显微镜直接计数法、滤膜法。

  12、活菌计数法就是当样品的稀释度足够高时,培养基表面生长的一个菌落,来源于样品稀释液中的一个活菌。通过统计*板上的菌落数,就能推测出样品中大约含有多少个活菌。统计的菌落数往往比活菌的实际数目低。因为当两个或多个细胞连在一起时,*板上观察的只是一个菌落。

  13、显微镜直接计数也是测定微生物数量的常用方法,但它包括了死亡的微生物。

  14、如何分离分解尿素的细菌?培养基中以尿素为唯一氮源,加入酚红指示剂,如果PH升高,指示剂变红,可初步鉴定该菌能分解尿素。

  15、如何分离分解纤维素的微生物?以纤维素为唯一碳源的培养基。

高中生物重要的知识点框架2

  1.细胞的结构基础

  (1)列文·虎克——用自制显微镜发现细胞。

  (2)施莱登和施旺(魏尔肖)——建立《细胞学说》。

  (3)欧文顿——用500多种化学物质进行膜通透性实验——膜是由脂质组成的。

  (4)罗伯特森——电镜下观察细胞膜看到暗—亮—暗三层结构,将细胞膜描述为静态的统一结构。

  (5)桑格和尼克森——提出细胞膜流动镶嵌模型。

  2.细胞代谢

  (1)巴斯德——酿酒中的发酵是由于酵母细胞的存在(无活细胞参与,糖类不可能变成酒精)。

  (2)毕希纳——将酵母细胞中引起发酵的.物质称为酿酶。

  (3)萨姆纳——提出并证明酶是蛋白质。

  (4)切赫和奥特曼——发现少数RNA也具有生物催化功能。

  (5)恩格尔曼——用水绵和好氧细菌证明光合作用释放O2及光合作用需要光。

  (6)普利斯特利——植物可更新空气。

  (7)英格豪斯——植物只有绿叶才能更新污浊的空气,指出普利斯特利实验只有在光下才能成功。

  (8)梅耶——植物在进行光合作用时,把光能转换成化学能储存起来。

  (9)萨克斯——光合作用的产物除O2外还有淀粉(叶片产生淀粉需光)。

  (10)鲁宾和卡门——用18O分别标记H2O和CO2证明光合作用释放的O2来自H2O。

  (11)卡尔文——用14C标记14CO2证明CO2中的碳在光合作用中转化为有机物中碳的途径

  [卡尔文循环:14CO2→14C3→(14CH2O)]。

  3.生物的遗传规律

  (1)孟德尔——用豌豆作遗传材料,利用假说—演绎法提出基因分离定律和基因自由组合定律(关注孟德尔成功四大原因)。

  (2)萨顿——用类比推理法提出基因在染色体上(关注假说—演绎法与类比推理法差异)。

  (3)摩尔根——用假说—演绎法证明基因在染色体上(用白眼雄果蝇作遗传材料)。

  (4)道尔顿——第一个提出色盲问题。


高中生物重要知识点归纳3篇(扩展7)

——高中生物重要知识点 (菁选2篇)

高中生物重要知识点1

  1、有氧呼吸与无氧呼吸比较:有氧呼吸、无氧呼吸

  场所:细胞质基质、线粒体(主要)、细胞质基质

  产物:CO2,H2O,能量

  CO2,酒精(或乳酸)、能量

  反应式:C6H12O6+6O26CO2+6H2O+能量

  C6H12O62C3H6O3+能量

  C6H12O62C2H5OH+2CO2+能量

  过程:第一阶段:1分子葡萄糖分解为2分子丙酮酸和少量[H],释放少量能量,细胞质基质

  第二阶段:丙酮酸和水彻底分解成CO2和[H],释放少量能量,线粒体基质

  第三阶段:[H]和O2结合生成水,大量能量,线粒体内膜

  无氧呼吸

  第一阶段:同有氧呼吸

  第二阶段:丙酮酸在不同酶催化作用下,分解成酒精和CO2或转化成乳酸能量

  2、细胞呼吸应用:包扎伤口,选用透气消毒纱布,抑制细菌有氧呼吸

  酵母菌酿酒:先通气,后密封。先让酵母菌有氧呼吸,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,以防无氧呼吸

  3、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。

  4、叶绿素a

  叶绿素主要吸收红光和蓝紫光

  叶绿体中色素叶绿素b(类囊体薄膜)胡萝卜素

  类胡萝卜素主要吸收蓝紫光

  叶黄素

  5、光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把CO2和H2O转化成储存能量的有机物,并且释放出O2的过程。

  6、18C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O2,吸收的是CO2

  1845年,德国梅耶发现光能转化成化学能

  1864年,萨克斯证实光合作用产物除O2外,还有淀粉

  1939年,美国鲁宾卡门利用同位素标记法证明光合作用释放的O2来自水。

  7、条件:一定需要光

  光反应阶段场所:类囊体薄膜,

  产物:[H]、O2和能量

  过程:(1)水在光能下,分解成[H]和O2;

  (2)ADP+Pi+光能ATP

  条件:有没有光都可以进行

  暗反应阶段场所:叶绿体基质

  产物:糖类等有机物和五碳化合物

  过程:(1)CO2的固定:1分子C5和CO2生成2分子C3

  (2)C3的还原:C3在[H]和ATP作用下,部分还原成糖类,部分又形成C5

  联系:光反应阶段与暗反应阶段既区别又紧密联系,是缺一不可的整体,光反应为暗反应提供[H]和ATP。

  8、空气中CO2浓度,土壤中水分多少,光照长短与强弱,光的成分及温度高低等,都是影响光合作用强度的外界因素:可通过适当延长光照,增加CO2浓度等提高产量。

  9、自养生物:可将CO2、H2O等无机物合成葡萄糖等有机物,如绿色植物,硝化细菌(化能合成)

  异养生物:不能将CO2、H2O等无机物合成葡萄糖等有机物,只能利用环境中现成的有机物来维持自身生命活动,如许多动物。

  10、细胞表面积与体积关系限制了细胞的长大,细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖遗传的基础。

  11、真核细胞的分裂方式减数分裂:生殖细胞(*,卵细胞)增殖

  12、分裂间期:完成DNA分子复制及有关蛋白质合成,染色体数目不增加,DNA加倍。

  有丝分裂:体细胞增殖

  无丝分裂:蛙的红细胞。分裂过程中没有出现纺缍丝和染色体变化

  前期:核膜核仁逐渐消失,出现纺缍体及染色体,染色体散乱排列。

  有丝分裂中期:染色体着丝点排列在赤道板上,染色体形态比较稳定,数目比分裂期较清晰便于观察

  后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目加倍

  末期:核膜,核仁重新出现,纺缍体,染色体逐渐消失。

  13、动植物细胞有丝分裂区别:植物细胞、动物细胞

  间期:DNA复制,蛋白质合成(染色体复制)

  染色体复制,中心粒也倍增

  前期:细胞两极发生纺缍丝构成纺缍体中心体发出星射线,构成纺缍体

  末期:赤道板位置形成细胞板向四周扩散形成细胞壁

  不形成细胞板,细胞从中央向内凹陷,缢裂成两子细胞

  14、有丝分裂特征及意义:将亲代细胞染色体经过复制(实质为DNA复制后),精确地*均分配到两个子细胞,在亲代与子代之间保持了遗传性状稳定性,对于生物遗传有重要意义

  15、有丝分裂中,染色体及DNA数目变化规律

  16、细胞分化: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,它是一种持久性变化,是生物体发育的基础,使多细胞生物体中细胞趋向专门化,有利于提高各种生理功能效率。

  17、细胞分化举例:红细胞与肌细胞具有完全相同遗传信息,(同一*卵有丝分裂形成);

  形态、功能不能原因是不同细胞中遗传信息执行情况不同。

  18、细胞全能性:指已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体潜能。

  高度分化的植物细胞具有全能性,如植物组织培养因为细胞(细胞核)具有该生物

  生长发育所需的遗传信息高度分化的动物细胞核具有全能性,如克隆羊

  19、细胞内水分减少,新陈代谢速率减慢

  细胞内酶活性降低,细胞衰老特征细胞内色素积累

  细胞内呼吸速度下降,细胞核体积增大

  细胞膜通透性下降,物质运输功能下降

  20、细胞凋亡指基因决定的细胞自动结束生命的过程,是一种正常的自然生理过程,如蝌蚪尾消失,它对于多细胞生物体正常发育,维持内部环境的稳定以及抵御外界因素干扰具有非常关键作用,能够无限增殖。

高中生物重要知识点2

  显微结构:光学显微镜下看到的结构

  亚显微结构:电子显微镜下看到的直径小于0.2微米的细微结构

  1.细胞膜的主要成分:蛋白质、脂质(和少量的糖类)

  (各种膜所含蛋白质、脂质的比例与膜的功能有关,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多)

  2.细胞膜的功能:①将细胞与外界环境隔开(以保障细胞内部环境的相对稳定);

  ②控制物质进出细胞(物质能否通过细胞膜,并不是取决于分子的大小,而是根据细胞生命活动的需要);③进行细胞间的信息交流。

  3.细胞间信息交流的方式多种多样,常见的3种方式:①细胞分泌的化学物质如激素,随血液运输到达全身各处,与靶细胞的细胞膜表面的受体结合,将信息传递给靶细胞;②相邻两个细胞的细胞膜接触,信息从一个细胞传递给另一个细胞(如*和卵细胞之间的识别和结合);③相邻两个细胞之间形成通道,携带信息的物质通过通道进入另一个细胞(如高等绿色植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,也有信息交流的作用)

  4.细胞间的信息交流,大多与细胞膜的结构和功能有关。

  5.制备纯净的细胞膜常用的材料:应选用人和哺乳动物成熟的红细胞,原因是:因为人和其他哺乳动物成熟的红细胞中没有细胞核和众多的细胞器;制备的方法:将选取的材料放入清水中,由于细胞内的浓度大于外界溶液浓度,细胞将吸水涨破,再用离心的方法获得纯净的细胞膜。

  6.癌细胞的恶性增殖和转移与癌细胞膜成分的改变有关。

  细胞癌变的指标之一是细胞膜成分发生改变,产生甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)等物质超过正常值

  7.植物细胞壁的主要成分:纤维素和果胶;功能:对植物细胞有支持和保护的作用。

  8.细胞质包括细胞器和细胞质基质。

  细胞质基质的成分:水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸和核苷酸等,还有很多酶。

  功能:细胞质基质是活细胞进行新陈代谢的主要场所,细胞质基质为新陈代谢的进行提供所需要的物质和一定的环境条件,如提供ATP、核苷酸、氨基酸等。

  9.分离各种细胞器的方法:差速离心法。

  10.线粒体内膜向内折叠形成“嵴”,增大细胞内膜面积;在线粒体的内膜、基质中含有与有氧呼吸有关的酶,分别是有氧呼吸第三、二阶段的场所,生物体95%的能量来自线粒体,又叫“动力车间”。

  11.叶绿体只存在于植物的绿色细胞中。扁*的椭球形或球形,双层膜结构。含少量的DNA、RNA。在类囊体薄膜(基粒)上有色素和与光合作用光反应有关的酶,是光反应场所;在基质中含有与光合作用暗反应有关的酶,是暗反应场所。由圆饼状的囊状结构堆叠而成基粒,增大膜面积。

  12.线粒体和叶绿体的相同点:①具有双层膜结构②都含少量的DNA和RNA,具有遗传的相对独立性

  ③都能产生ATP,都属于能量转换器。

  13.内质网:在结构上内连核膜,外连细胞膜;功能:①增大细胞内的膜面积②是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的车间(内质网是蛋白质空间结构形成的场所)

  14.核糖体:无膜结构,是合成蛋白质的场所。

  附着在内质网上的核糖体合成的是胞外蛋白(即分泌蛋白如消化酶、胰岛素、生长激素、抗体等);游离的核糖体合成的是胞内蛋白(如呼吸氧化酶、血红蛋白等)。

  15.高尔基体:主要是对来自内质网的蛋白质进行加工,分类,包装,运输。(动植物细胞共有的细胞器,但功能不同:植物:与细胞壁的形成有关;动物:与细胞分泌物的形成有关)

  16.中心体:存在于动物和某些低等植物(如衣藻、团藻等)中。

  无膜结构,由垂直的两个中心粒及周围物质组成,与细胞的有丝分裂有关。

  17.液泡:单层膜,成熟的植物有中央大液泡。功能:贮藏(营养、色素等)、保持细胞形态

  18.溶酶体:消化车间,内含许多水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒病菌。

  19.与分泌蛋白合成有关的细胞器有:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体;

  与分泌蛋白合成有关的膜性细胞器有:内质网、高尔基体、线粒体;

  与分泌蛋白的合成和分泌有关的结构有:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体、细胞膜

  植物细胞特有的结构:细胞壁、叶绿体、液泡(植物根尖分生区细胞不含有的细胞器:叶绿体、大液泡)

  判断低等植物细胞的依据:既有细胞壁、叶绿体或液泡,又有中心体

  具双层膜的结构:线粒体、叶绿体、核膜(具双层膜的细胞器:线粒体、叶绿体)

  单层膜的细胞器:内质网、高尔基体、液泡、溶酶体

  无膜结构(不含磷脂分子)的细胞器:中心体、核糖体

  产生ATP的结构:叶绿体、线粒体、细胞质基质(产生ATP的细胞器:叶绿体、线粒体)

  植物根尖(分生区)细胞产生ATP的场所:线粒体、细胞质基质

  产生水的细胞器:线粒体、叶绿体、核糖体(有水参与反应的细胞器:线粒体、叶绿体等)

  含有核酸的细胞器:线粒体、叶绿体、核糖体(核糖体中只有RNA,且含RNA最多)

  与主动运输有关的细胞器:核糖体(合成载体)、线粒体(产生能量)

  与细胞分裂有关的细胞器:核糖体、中心体、高尔基体、线粒体

  能发生碱基互补配对的结构:线粒体、叶绿体、核糖体、(细胞核)

  含有色素的细胞器:叶绿体、液泡、(有色体中只含类胡萝卜素)储藏细胞营养物质的细胞器:液泡

  与细胞壁的形成有关的细胞器:高尔基体;可合成糖类的细胞器:叶绿体、高尔基体

  在光镜下可见的细胞结构:细胞壁、细胞膜、叶绿体、线粒体、液泡、细胞板、染色体

  (核糖体的结构太小,光镜下看不见)

  20.细胞功能的差异,主要是由细胞器的种类和数量决定的。

  21.蛋白质合成场所是核糖体;蛋白质空间结构的形成场所是内质网;成熟蛋白质的形成场所是高尔基体。

  22.分泌蛋白合成和运输的途径:核糖体—→内质网—→高尔基体—→细胞膜

  23.生物膜的转化中心是内质网。

  可直接转化的膜:内质网膜和核膜、内质网膜和细胞膜、内质网膜和线粒体膜;

  可间接转化的膜(以囊泡形式转化的膜):内质网膜和高尔基体膜、高尔基体膜和细胞膜。

  24.生物膜系统的组成:细胞膜、核膜、细胞器膜等共同构成(也包括分泌蛋白形成过程中的囊泡)

  25.生物膜在组成成分和结构相似,在结构和功能上紧密联系。

  26.生物膜系统的功能:①细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内部环境,同时在细胞与外部环境进行物质运输、能量转换和信息传递的过程中起着决定性作用②广阔的膜面积为多种酶提供了大量的附着位点③细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,使得细胞内能同时进行多种反应,而不会互相干扰,保证了细胞生命活动高效、有序地进行。

  27.研究生物膜的`意义:①在工业上,模拟生物膜进行海水淡化、污水处理②在医学上,用人工合成的膜材料代替病变器官(如用于治疗尿毒症的透析型人工肾,当病人的血液流经人工肾时,血液透析膜能把病人血液中的代谢废物透析掉,让干净的血液返回病人体内)③在农业上,研究生物膜寻找改善农作物品质的新途径。(运用的原理都是细胞膜的选择透过性)

  28.将海水稀释用于无土栽培的设想变为现实的重要意义:节约淡水资源(或利用海水资源);如用这种稀释的海水栽培植物,应考虑的主要问题有:①稀释的比例②稀释后所含离子的种类和数量是否满足蔬菜生长的需要。

  29.健那绿染液是专一性染线粒体的活细胞染料,可使活细胞中的线粒体呈现蓝绿色,而细胞质接近无色。

  30.细胞核的结构:包括核膜(双层膜)、核仁(与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关)、染色质。

  (细胞核是细胞结构中最重要的部分)细胞核功能:是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心

  31.核孔的作用:实现核质之间频繁的物质交换和信息交流(通过核孔进入细胞质的物质:mRNA;通过核孔进入细胞核的物质:DNA聚合酶、解旋酶等。通过核孔进行物质交换时经过的膜结构为0层

  而葡萄糖和氨基酸等物质进出细胞核必须通过核膜,运输方式是主动运输,需经过2层膜)

  32.染色体的主要成分:DNA和蛋白质;染色质是容易被碱性染料(龙胆紫溶液、醋酸洋红液、甲基绿等)染成深色的物质。染色体与染色质的关系是同样的物质在细胞不同时期的两种存在状态。

  33.除了高等植物成熟的筛管细胞和哺乳动物成熟的红细胞等极少数细胞外,真核细胞都有细胞核。

  哺乳动物成熟的红细胞、植物的筛管细胞中没有细胞核;

  有些细胞不至一个细胞核,如双小核草履虫2个核、人的骨骼肌细胞中多达数百个核。


高中生物重要知识点归纳3篇(扩展8)

——高中生物进化知识点归纳总结 (菁选2篇)

高中生物进化知识点归纳总结1

  1、豌豆的特点(作遗传学材料的优点):闭花传粉自花授粉,自然状态下都是纯种、性状易于区分。(1、揭开植物闭花*的奥秘、2、豌豆邹粒的原因、3、解读DNA是主要的遗传物质、4、孟德尔定律要注意的几个问题(初级)、5、杂合子连续自交有个“大绝招”你用过没?)

  2、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。

  3、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。

  4、两条遗传基本规律的精髓是:遗传的不是性状的本身,而是控制性状的遗传因子。

  5、孟德尔成功的原因:正确的选用实验材料;现研究一对相对性状的遗传,再研究两对或多对性状的遗传;应用统计学方法对实验结果进行分析;基于对大量数据的分析而提出假说,再设计新的实验来验证。

  6、萨顿的假说:基因和染色体行为存在明显的*行关系。(通过类比推理提出)

  基因在杂交过程中保持完整性和独立性;在体细胞中基因成对存在,染色体也是成对的;体细胞中成对的基因一个来自父方,一个来自母方,同源染色体也是如此;非等位基因在形成配子时自由组合,非同源染色体在减数第一次分裂后期也是自由组合的。

  萨顿由此推论:基因是由染色体携带着从秦代传递给下一代的。即基因就在染色体上。

  7、减数分裂是进行有性生殖的生物,在产生成熟的生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂的过程中,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。

  8、配对的两条染色体,形状大小一般相同,一条来自父方,一条来自母方,叫做同源染色体。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,叫做四分体。

  9、减数分裂过程中染色体数目减半发生在减数第一次分裂。

  10、*卵中的染色体数目又恢复到体细胞中的数目,其中有一半的染色体来自*(父方),另一半来自卵细胞(母方)。

  11、基因分离的实质是:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立的随着配子遗传给后代。

  12、基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离和自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,在同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

  13、红绿色盲、抗维生素D佝偻病等,它们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。

  14、因为绝大多数生物的遗传物质是DNA,只有少数生物(如HIV病毒)的遗传物质是RNA,所以说DNA是主要的遗传物质。

  15、证明DNA是遗传物质的两大实验的实验思路:设法将DNA与蛋白质等其他物质分离开来,单独地、直接地观察它们各自的作用。

  16、DNA分子双螺旋结构的主要特点:DNA分子是由两条链组成的,这两条链按反向*行方式盘旋成双螺旋结构;DNA分子中的脱氧核苷酸和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧;两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对有一定的规律。

  17、碱基之间的这种一一对应的关系,叫做碱基互补配对原则。

  18、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。

高中生物进化知识点归纳总结2

  1、诱变育种的意义?

  答:提高变异的频率,创造人类需要的变异类型,从中选择、培育出优良的生物品种。

  2、原核细胞与真核细胞相比最主要特点?

  答:没有核膜包围的典型细胞核。

  3、细胞分裂间期最主要变化?

  答: DNA的复制和有关蛋白质的合成。

  4、构成蛋白质的氨基酸的主要特点是?

  答: (a—氨基酸)都至少含一个氨基和一个羧基,并且都有一氨基酸和一个羧基连在同一碳原子上。

  5、核酸的主要功能?

  答:一切生物的遗传物质,对生物的遗传性,变异性及蛋白质的生物合成有重要意义。

  6、细胞膜的主要成分是?

  答:蛋白质分子和磷脂分子。

  7、选择透过性膜主要特点是?

  答: 水分子可自由通过,被选择吸收的小分子、离子可以通过,而其他小分子、离子、大分子却不能通过。

  8线粒体功能?

  答:细胞进行有氧呼吸的主要场所

  9、叶绿体色素的功能?

  答:吸收、传递和转化光能。

  10、细胞核的主要功能?

  答:遗传物质的储存和复制场所,是细胞遗传性和代谢活动的控制中心。新陈代谢主要场所:细胞质基质。

  11、细胞有丝分裂的意义?

  答:使亲代和子代保持遗传性状的稳定性。

  12、ATP的功能?

  答:生物体生命活动所需能量的直接来源。

  13、与分泌蛋白形成有关的细胞器?

  答:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。

  14、能产生ATP的"细胞器(结构)?

  答:线粒体、叶绿体、(细胞质基质(结构))

  能产生水的细胞器(结构):线粒体、叶绿体、核糖体、(细胞核(结构))

  能碱基互补配对的细胞器(结构):线粒体、叶绿体、核糖体、(细胞核(结构))

  14、确切地说,光合作用产物是?

  答:有机物和氧

  15、渗透作用必备的条件是?

  答:一是半透膜;二是半透膜两侧要有浓度差。

  16、矿质元素是指?

  答:除C、H、O外,主要由根系从土壤中吸收的元素。

  17、内环境稳态的生理意义?

  答:机体进行正常生命活动的必要条件。

  18、呼吸作用的意义是?

  答:(1)提供生命活动所需能量;

  (2)为体内其他化合物的合成提供原料。

  19、促进果实发育的生长素一般来自?

  答:发育着的种子。

  20、利用无性繁殖繁殖果树的优点是?

  答:周期短;能保持母体的优良性状。


高中生物重要知识点归纳3篇(扩展9)

——高中生物的重要知识点 (菁选2篇)

高中生物的重要知识点1

  1、相对性状:同种生物同一性状的不同表现类型,叫做~。(此概念有三个要点:同种生物——豌豆,同一性状——茎的高度,不同表现类型——高茎和矮茎)

  2、显性性状:在遗传学上,把杂种F1中显现出来的那个亲本性状叫做~。

  3、隐性性状:在遗传学上,把杂种F1中未显现出来的那个亲本性状叫做~。

  4、性状分离:在杂种后代中同时显现显性性状和隐性性状(如高茎和矮茎)的现象,叫做~。

  5、显性基因:控制显性性状的基因,叫做~。一般用大写字母表示,豌豆高茎基因用D表示。

  6、隐性基因:控制隐性性状的基因,叫做~。一般用小写字母表示,豌豆矮茎基因用d表示。

  7、等位基因:在一对同源染色体的同一位置上的,控制着相对性状的基因,叫做~。(一对同源染色体同一位置上,控制着相对性状的基因,如高茎和矮茎。显性作用:等位基因D和d,由于D和d有显性作用,所以F1(Dd)的豌豆是高茎。等位基因分离:D与d一对等位基因随着同源染色体的分离而分离,最终产生两种雄配子。D∶d=1∶1;两种雌配子D∶d=1∶1。)

  8、非等位基因:存在于非同源染色体上或同源染色体不同位置上的控制不同性状的不同基因。

  9、表现型:是指生物个体所表现出来的性状。

  10、基因型:是指与表现型有关系的基因组成。

  11、纯合体:由含有相同基因的配子结合成的合子发育而成的个体。可稳定遗传。

  12、杂合体:由含有不同基因的配子结合成的合子发育而成的个体。不能稳定遗传,后代会发生性状分离。

  13、测交:让杂种子一代与隐性类型杂交,用来测定F1的基因型。测交是检验生物体是纯合体还是杂合体的有效方法。

  14、基因的分离规律:在进行减数分裂的时候,等位基因随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随着配子遗传给后代,这就是~。

  15、携带者:在遗传学上,含有一个隐性致病基因的杂合体。

  16、隐性遗传病:由于控制患病的基因是隐性基因,所以又叫隐性遗传病。

  17、显性遗传病:由于控制患病的基因是显性基因,所以叫显性遗传病。

高中生物的重要知识点2

  1、两对相对性状的遗传试验:

  ① P:黄色圆粒X绿色皱粒→F1 :黄色圆粒→F2:9黄圆:3绿圆:3黄皱:1绿皱 。

  ②解释:

  1)每一对性状的遗传都符合分离规律。

  2)不同对的性状之间自由组合。

  3)黄和绿由等位基因Y和y控制,圆和皱由另一对同源染色体上的等位基因R和r控制。两亲本基因型为YYRR、yyrr,它们产生的配子分别是YR和yr,F1的基因型为YyRr。F1(YyRr)形成配子的种类和比例:等位基因分离,非等位基因之间自由组合。四种配子YR、Yr、Yr、yr的数量相同。

  4)黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交试验分析图示解: F1:YyRr→黄圆(1YYRR、2YYRr、2YyRR、4YyRr):3绿圆(1yyRR、2yyRr):黄皱(1Yyrr、2Yyrr):1绿皱(yyrr)。

  5)黄圆和绿皱为亲本类型,绿圆和黄皱为重组类型。

  3、对自由组合现象解释的验证:F1(YyRr)X隐性(yyrr)→(1YR、1Yr、1yR、1yr)X yr →F2: 1 YyRr:1Yyrr :1yyRr :1 yyrr。

  4、基因自由组合定律在实践中的应用:1)基因重组使后代出现了新的基因型而产生变异,是生物变异的一个重要来源;通过基因间的重新组合,产生人们需要的具有两个或多个亲本优良性状的新品种。

  5、孟德尔获得成功的原因: 1)正确地选择了实验材料。2)在分析生物性状时,采用了先从一对相对性状入手再循序渐进的方法(由单一因素到多因素的研究方法)。3)在实验中注意对不同世代的不同性状进行记载和分析,并运用了统计学的方法处理实验结果。4)科学设计了试验程序。

  6、基因的分离规律和基因的自由组合规律的比较:

  ①相对性状数:基因的分离规律是1对,基因的自由组合规律是2对或多对;

  ②等位基因数:基因的分离规律是1对,基因的自由组合规律是2对或多对;

  ③等位基因与染色体的关系:基因的分离规律位于一对同源染色体上,基因的自由组合规律位于不同对的同源染色体上;

  ④细胞学基础:基因的分离规律是在减I分裂后期同源染色体分离,基因的自由组合规律是在减I分裂后期同源染色体分离的同时,非同源染色体自由组合;

  ⑤实 质:基因的.分离规律是等位基因随同源染色体的分开而分离,基因的自由组合规律是在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合。


高中生物重要知识点归纳3篇(扩展10)

——高中生物重要的知识点 (菁选2篇)

高中生物重要的知识点1

  1、生长素的发现:

  (1)达尔文实验过程:A单侧光照、胚芽鞘向光弯曲;B单侧光照去掉尖端的胚芽鞘,不生长也不弯曲;C单侧光照尖端罩有锡箔小帽的胚芽鞘,胚芽鞘直立生长;单侧光照胚芽鞘尖端仍然向光生长。——达尔文对实验结果的认识:胚芽鞘尖端可能产生了某种物质,能在单侧光照条件下影响胚芽鞘的生长。(2)温特实验:A把放过尖端的琼脂小块,放在去掉尖端的胚芽鞘切面的一侧,胚芽鞘向对侧弯曲生长;B把未放过尖端的琼脂小块,放在去掉尖端的胚芽鞘切面的一侧,胚芽鞘不生长不弯曲。——温特实验结论:胚芽鞘尖端产生了某种物质,并运到尖端下部促使某些部分生长。

  (3)郭葛结论:分离出此物质,经鉴定是吲哚乙酸,因能促进生长,故取名为“生长素”。

  2、生长素的产生、分布和运输:成分是吲哚乙酸,生长素是在尖端(分生组织)产生的,合成不需要光照,运输方式是主动运输,生长素只能从形态学上端运往下端(如胚芽鞘的尖端向下运输,顶芽向侧芽运输),而不能反向进行。在进行极性运输的同时,生长素还可作一定程度的横向运输。

  3、生长素的作用:

  a、两重性:对于植物同一器官而言,低浓度的生长素促进生长,高浓度的生长素抑制生长。浓度的高低是以生长素的最适浓度划分的,低于最适浓度为“低浓度”,高于最适浓度为“高浓度”。在低浓度范围内,浓度越高,促进生长的效果越明显;在高浓度范围内,浓度越高,对生长的抑制作用越大。

  b、同一株植物的不同器官对生长素浓度的反应不同:根、芽、茎最适生长素浓度分别为10-10、10-8、10-4(mol/L)。

  4、生长素类似物的应用:

  a、在低浓度范围内:促进扦插枝条生根----用一定浓度的生长素类似物溶液浸泡不易生根的枝条,可促进枝条生根成活;促进果实发育;防止落花落果。

  b、在高浓度范围内,可以作为锄草剂。

  5、果实由子房发育而成,发育中需要生长素促进,而生长素来自正在发育着的种子。

  6、赤霉素、细胞分裂素(分布在正在分裂的部位,促进细胞分裂和组织分化)、脱落酸和乙烯(分布在成熟的组织中,促进果实成熟)。

  7、植物的一生,是受到多种激素相互作用来调控的。

高中生物重要的知识点2

  一 、 体液调节

  1、体液调节:是指某些化学物质(如激素、二氧化碳等)通过体液的传送,对人和高等动物的生理活动所进行的调节。

  2、垂体:人体最重要的内分泌腺。借漏斗柄连于下丘脑,呈椭圆形。

  3、下丘脑:即丘脑下部。间脑的一部分,位于脑的腹面,丘脑下方,下丘脑是调节内分泌的较高级中枢。

  4、反馈调节:在大脑皮层的影响下,下丘脑可以通过垂体调节和控制某些内分泌腺中激素的.合成与分泌,而激素进入血液后,又可以反过来调节下丘脑和垂体中有关激素合成与分泌。

  5、协同作用:不同激素对同一生理效应都发挥作用,从而达到增强效应的结果。如:生长激素和甲状腺激素。

  6、拮抗作用:不同激素对某一生理效应发挥相反的作用。如:胰高血糖素(胰岛A细胞产生)是升高血糖含量,胰岛素(胰岛B细胞产生)的作用是降低血糖含量。

  二、神经调节

  1、反射:是指在中枢神经系统参与下,机体对内、外环境刺激的规律性反应。反射是神经系统的基本活动方式。

  2、非条件反射:动物通过遗传生来就有的先天性反射。

  3、、条件反射:动物在后天的生活过程中逐渐形成的后天性反射。

  4、反射弧:反射活动的结构基础。通常由5个基本部分组成,即感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。

  5、神经元:即神经细胞,包括细胞和突起两部分。突起一般包括一条长而分枝少的轴突和数条短而呈树状分枝的树突。

  6、神经纤维:轴突或长的树突以及套在外面的髓鞘。

  7、 兴奋:动物和人的某些组织或细胞感受刺激后,由相对静止状态变为显著活动状态或弱活动态变为强活动态。

  8、突触:把一个神经元和另一个神经元接触的部位,突触的结构包括突触前膜、突触间隙膜和突触后膜。

  9、突触小体:轴突末梢经多次分支,每个小枝末端都膨大成杯状或球状小体。

  10、大脑皮层:大脑由两个大脑半球组成。大脑半球的表层是由神经元的细胞体构成的灰质,叫大脑皮层。

  11、言语区:人类的语言功能与大脑皮层的某些区域有关,这些区域叫做言语区。

  12、运动性失语症(say):当皮层中央前回底部之前 (S区)受到损伤时,病人能够看懂文字和听懂别人的谈话.但却不会讲话.也就是不能用词语表达自己的思想,(能看,能听,不会说)

  13、感觉性失语症(hear):当皮层颞上回后部(H区)受到损伤时,病人会讲话会书写,也能看懂文字,但却听不懂别人的谈话.(能看、能写、不会听)

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