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文檔簡介
1/1生物高考必背知識點
遺傳和變異
DNA是使R型細菌產(chǎn)生穩(wěn)定的遺傳變化的物質(zhì),而噬菌體的各種性狀也是通過DNA傳遞給后代的,這兩個實驗證明了DNA是遺傳物質(zhì)。
現(xiàn)代科學(xué)研究證明,遺傳物質(zhì)除DNA以外還有RNA。因為絕大多數(shù)生物的遺傳物質(zhì)是DNA,所以說DNA是主要的遺傳物質(zhì)。
堿基對排列順序的千變?nèi)f化,構(gòu)成了DNA分子的多樣性,而堿基對的特定的排列順序,又構(gòu)成了每一個DNA分子的特異性。這從分子水平說明了生物體具有多樣性和特異性的原因。
遺傳信息的傳遞是通過DNA分子的復(fù)制來完成的。
DNA分子獨特的雙螺旋結(jié)構(gòu)為復(fù)制提供了精確的模板;通過堿基互補配對,保證了復(fù)制能夠準(zhǔn)確地進行。
子代與親代在性狀上相似,是由于子代獲得了親代復(fù)制的一份DNA的緣故。73、基因是有遺傳效應(yīng)的DN_,基因在染色體上呈直線排列,染色體是基因的載體。
基因的表達是通過DNA控制蛋白質(zhì)的合成來實現(xiàn)的。
由于不同基因的脫氧核苷酸的排列順序(堿基順序)不同,因此,不同的基因含有不同的遺傳信息。(即:基因的脫氧核苷酸的排列順序就代表遺傳信息)。
DNA分子的脫氧核苷酸的排列順序決定了信使RNA中核糖核苷酸的排列順序,信使RNA中核糖核苷酸的排列順序又決定了氨基酸的排列順序,氨基酸的排列順序最終決定了蛋白質(zhì)的結(jié)構(gòu)和功能的特異性,從而使生物體表現(xiàn)出各種遺傳特性。
生物的一切遺傳性狀都是受基因控制的。一些基因是通過控制酶的合成來控制代謝過程;基因控制性狀的另一種情況,是通過控制蛋白質(zhì)分子的結(jié)構(gòu)來直接影響性狀。
基因分離定律:具有一對相對性狀的兩個生物純本雜交時,子一代只表現(xiàn)出顯性性狀;子二代出現(xiàn)了性狀分離現(xiàn)象,并且顯性性狀與隱性性狀的數(shù)量比接近于3:1。79、基因分離定律的實質(zhì)是:在雜合子的細胞中,位于一對同源染色體,具有一定的獨立性,生物體在進行減數(shù)_成配子時,等位基因會隨著的分開而分離,分別進入到兩個配子中,獨立地隨配子遺傳給后代。
、基因型是性狀表現(xiàn)的內(nèi)存因素,而表現(xiàn)型則是基因型的表現(xiàn)形式。
、基因自由組合定律的實質(zhì)是:位于非同源染色體上的非等位基因的分離或組合是互不干擾的。在進行減數(shù)_成配子的過程中,同源染色體上的等位基因彼此分離,同時非同源染色體上的非等位基因自由組合。
、基因的連鎖和交換定律的實質(zhì)是:在進行減數(shù)_成配子時,位于同一條染色體上的不同基因,常常連在一起進入配子;在減數(shù)_成四分體時,位于同源染色體上的等位基因有時會隨著非姐妹染色單體的交換而發(fā)生交換,因而產(chǎn)生了基因的重組。
生物的性別決定方式主要有兩種:一種是XY型,另一種是ZW型。
可遺傳的變異有三種來源:基因突變,基因重組,染色體變異。
基因突變在生物進化中具有重要意義。它是生物變異的根本來源,為生物進化提供了最初的原材料。
通過有性生殖過程實現(xiàn)的基因重組,為生物變異提供了極其豐富的來源。這是形成生物多樣性的重要原因之一,對于生物進化具有十分重要的意義。
2
1、細胞的全能性:
(1)概念:已經(jīng)分化的細胞,仍然具有發(fā)育成完整個體的潛能.
(2)原因:已分化的細胞具有本物種全套的遺傳物質(zhì).
(3)干細胞:動物和人體內(nèi)保留著少量具有_分化能力的細胞.
2、細胞全能性的證明實例
(1)植物組織培養(yǎng)證明了植物細胞具有全能性;
(2)克隆動物證明了高度分化的動物細胞核也具有發(fā)育的潛能.
3、可作為證明細胞全能性的實例必須同時滿足以下三個條件;
①起點:具有細胞核的細胞;②終點:形成完整的個體;③外部條件:離體、營養(yǎng)物質(zhì)等.
注:種子發(fā)育成植株不叫全能性.
4、細胞分化程度與全能性的關(guān)系:分化程度越低的細胞全能性越高.
5、細胞全能性比較
(1)動物與植物:植物細胞>動物細胞;
(2)同一個體:受精卵>生殖細胞>體細胞;
(3)同一細胞:剛產(chǎn)生的細胞>成熟細胞>衰老細胞.
3
種群的特征和數(shù)量的變化
1、生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)層次個體
種群群落生態(tài)系統(tǒng)
同種生物所用種群與無機環(huán)境
(1)種群:一定區(qū)域內(nèi)同種生物所有個體的總稱
(2)群落:一定區(qū)域內(nèi)的所有生物
(3)生態(tài)系統(tǒng):一定區(qū)域內(nèi)的所有生物與無機環(huán)境
(4)地球上的生態(tài)系統(tǒng):生物圈
2、種群密度
[解惑](1)一個種群不是個體簡單的累加,而是具有發(fā)展、自我調(diào)節(jié)、動態(tài)穩(wěn)定以及種群密度、出生率和死亡率、遷入率和遷出率、年齡組成和性別比例等一系列特征的有機整體。是生物繁殖和進化的基本單位。(2)種群密度是種群最基本的數(shù)量特征。(3)年齡組成通過影響出生率和死亡率而間接影響種群密度和種群數(shù)量。(4)性別比例只影響出生率。
易錯警示(1)種群密度是種群最基本的數(shù)量特征。(2)出生率和死亡率及遷入率和遷出率是決定種群大小和種群密度的直接因素。(3)年齡組成和性別比例不直接決定種群密度,但能夠預(yù)測和影響種群密度的變化趨勢。(4)除以上條件外,氣候、食物、天敵、傳染病等都影響種群密度的變化。
3、種群密度的測量方法:植物:樣方法取平均值(取樣分有五點取樣法、等距離取樣法)(植物和運動能力較弱的動物)動物:標(biāo)志重捕法(運動能力強的動物)
易錯警示樣方法的適用范圍及計數(shù)時應(yīng)注意的問題
(1)樣方法并非只適用于植物。對于活動能力弱、活動范圍小的動物或某種昆蟲卵也可用樣方法調(diào)查。(2)樣方法計數(shù)時應(yīng)遵循的原則。同種植物無論大小都應(yīng)計數(shù),若有正好在邊界線上的個體,應(yīng)遵循“計上不計下,計左不計右”的原則,即只計數(shù)樣方相鄰兩條邊及其夾角上的個體。
4、種群數(shù)量的變化
種群數(shù)量增長曲線
①產(chǎn)生原因:食物和空間條件充裕,氣候適宜,沒有敵害等(1)“J”型曲線②數(shù)學(xué)公式:N=Nλ
②特點:種群增長速率先增加后減小
③特點:增長率保持不變tt0
(2)“S”型曲線③K值:又稱環(huán)境容納量,在環(huán)境條件不受
破壞的條件下,一定空間中所能維持的種群數(shù)量
①產(chǎn)生原因:自然界的資源和空間是有限的
“J”型曲線“S”型曲線
(1)K值的應(yīng)用
①對野生生物資源的保護措施:保護野生生物生活的環(huán)境,減小環(huán)境阻力,增大K值。
②對有害生物的防治措施:增大環(huán)境阻力(如為防鼠害而封鎖糧食、清除生活垃圾、保護鼠的天敵等),降低K值。
(2)K/2值的應(yīng)用
①對資源開發(fā)與利用的措施:種群數(shù)量達環(huán)境容納量的一半時種群增長速率,再生能力——把握K/2值處黃金開發(fā)點,維持被開發(fā)資源的種群數(shù)量在K/2值處,可實現(xiàn)“既有較大收獲量又可保持種群高速增長”,從而不影響種群再生,符合可持續(xù)發(fā)展的原則。
②對有害生物防治的措施:務(wù)必及時控制種群數(shù)量,嚴防達K/2值處(若達K/2值處,會導(dǎo)致該有害生物成災(zāi))。
易錯警示種群數(shù)量增長中的2個關(guān)注
(1)種群增長率和增長速率的區(qū)別
①種群增長率是指種群中增加的個體數(shù)占原來個體數(shù)的比例,通常以百分比表示。
②增長速率是指某一段時間內(nèi)增加的個體數(shù)與時間的比值。在坐標(biāo)圖上可用某時間內(nèi)對應(yīng)曲線的斜率表示,斜率大則增長速率快。
③在“J”型曲線中,種群增長率基本不變,增長速率逐漸增大;在“S”型曲線中,種群增長率逐漸減小,增長速率先增大后減小。
(2)對“λ”的理解
Nt=N0λt,λ代表種群數(shù)量增長倍數(shù),不是增長率。λ>1時,種群密度增大;λ=1時,種群密度保持穩(wěn)定;λ芽>莖
??發(fā)育程度:幼嫩>衰老
(3)嘗試對生長素的兩重性作用曲線進行分析
?曲線中OH段表明:隨生長素濃度升高,促進生長作用增強。
?曲線中HC段表明:隨生長素濃度升高,促進生長作用減弱(但仍為促進生長)。?H點表示促進生長的最適濃度為g。
④當(dāng)生長素濃度小于i時促進植物生長,均為“低濃度”,高于i時才會抑制植物生長,成為“高濃度”,所以C點表示促進生長的“閾值”。
⑤若植物幼苗出現(xiàn)向光性且測得向光側(cè)生長素濃度為m,則背光側(cè)的濃度范圍為大于m小于2m。
⑥若植物水平放置,表現(xiàn)出根的向地性、莖的背地性,且測得莖的'近地側(cè)生長素濃度為2m,則莖的遠地側(cè)生長素濃度范圍為大于0小于m。
8、頂端優(yōu)勢
(1)現(xiàn)象:頂芽優(yōu)先生長,側(cè)芽受到抑制。
(2)原因:頂芽產(chǎn)生的生長素向下運輸,積累到側(cè)芽,側(cè)芽附近生長素濃度高,發(fā)育受到抑制。
9、生長素類似物:具有與生長素相似生理效應(yīng)的人工合成的化學(xué)物質(zhì),如α?萘乙酸、2,4?D等。
生長素的作用機理:通過促進細胞縱向伸長來促進植物生長。
7
一、核酸核酸是遺傳信息的載體,是一切生物的遺傳物質(zhì),對于生物體的遺傳和變異、蛋白質(zhì)的生物合成有極其重要作用。核酸包括脫氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)兩大類,基本組成單位是核苷酸,由一分子含氮堿基﹑一分子五碳糖和一分子磷酸組成。組成核酸的堿基有5種,五碳糖有2種,核苷酸有8種。
脫氧核糖核酸簡稱DNA,主要存在于細胞核中,細胞質(zhì)中的線粒體和葉綠體也是它的載體。
核糖核酸簡稱細胞質(zhì)中。對于有細胞結(jié)構(gòu)(同時含DNA和RNA)的生物,其遺傳物質(zhì)就是DNA;沒有細胞結(jié)構(gòu)的病毒,有的遺傳物質(zhì)是DNA如:噬菌體等;有的遺傳物質(zhì)是RNA如:煙草花葉病毒、HIV等二、細胞中的糖類和脂質(zhì)
糖類分子都是由C、H、O三種元素組成。糖類是細胞的主要能源物質(zhì)。
糖類可分為單糖、二糖和多糖等幾類。單糖是不能再水解的糖,常見的有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖、脫氧核糖,其中葡萄糖是細胞的重要能源物質(zhì),核糖和脫氧核糖一般不作為能源物質(zhì),它們是核酸的組成成分;二糖中蔗糖和麥芽糖是植物糖,乳糖、糖原是動物糖;多糖中糖原是動物糖,淀粉和纖維素是植物糖,糖原和淀粉是細胞中重要的儲能物質(zhì)。
脂質(zhì)主要是由種化學(xué)元素組成,有些還含有P(如磷脂)。脂質(zhì)包括脂肪、磷脂、和固醇。脂肪是生物體內(nèi)的儲能物質(zhì)。除此以外,脂肪還有保溫、緩沖、減壓的作用;磷脂是構(gòu)成包括細胞膜在內(nèi)的膜物質(zhì)重要成分;固醇類物質(zhì)主要包括膽固醇、性激素、維生素D等,這些物質(zhì)對于生物體維持正常的生命活動,起著重要的調(diào)節(jié)作用。
多糖、蛋白質(zhì)、核酸等都是生物大分子,組成它們的基本單位分別是單糖(葡萄糖)﹑氨基酸和核苷酸,這些基本單位稱為單體,這些生物大分子就稱為單體的多聚體,每一個單體都以若干個相連的碳原子構(gòu)成的碳鏈為基本骨架,由許多單體連接成多聚體。
8
應(yīng)牢記知識點
1、追根溯源,絕大多數(shù)活細胞所需能量的最終源頭是太陽光能.
2、將光能轉(zhuǎn)換成細胞能利用的化學(xué)能的是光合作用.
3、葉綠體中的色素及吸收光譜
⑴、葉綠素(含量約占3/4)
①、葉綠素a——藍綠色——主要吸收藍紫光和紅光
②、葉綠素b——黃綠色——主要吸收藍紫光和紅光
⑵、類胡蘿卜素(含量約占1/4)
①、胡蘿卜素——橙_—主要吸收藍紫光
②、葉黃素——_—主要吸收藍紫光
4、葉綠體中色素的提取和分離
⑴、提取方法:丙_溶劑.
⑵、碳酸鈣的作用:防止研磨過程中破壞色素.
⑶、二氧化硅作用:使研磨更充分.
⑷、分離方法:紙層析法
⑸、層析液:20份石油醚:2份酒精:1份丙_合
⑹、層析結(jié)果:從上到下——胡黃ab
⑺、濾液細線要求:細、均勻、直
⑻、層析要求:層析液不能沒及濾液細線.
5、葉綠體中光和色素的分布——葉綠體類囊體薄膜上
6、光合作用場所——葉綠體
葉綠體是光合作用的場所;
葉綠體基粒類囊體膜上,分布著與光化作用有關(guān)的色素和酶.
7、光合作用概念:
是指綠色植物通過葉綠體,利用光能,把二氧化碳和水轉(zhuǎn)化成儲存能量的有機物,并且釋放出氧氣的過程.
8、光合作用反應(yīng)式:
光能
CO2H2O——→(CH2O)O2
葉綠體
光能
6CO212H2O——→C6H12O66H2O6O2
葉綠體
9、1771年,英國科學(xué)家普利斯特利(,1773—1804)實驗證實:植物能更新空氣.
10、荷蘭科學(xué)家英格豪斯(–housz)發(fā)現(xiàn):只有在陽光照射下,只有綠葉才能更新空氣.
11、1785年明確了:綠葉在光下吸收二氧化碳,釋放氧氣.
12、1845年,各國科學(xué)家梅耶()指出:植物進行光合作用時,把光能轉(zhuǎn)換成化學(xué)能儲存起來.
13、1864年,德國科學(xué)家薩克斯(,1832——1897)實驗證明:光合作用產(chǎn)生淀粉.
⑴、饑餓處理——將綠葉置于暗處數(shù)小時,耗盡其營養(yǎng).
⑵、遮光處理——綠葉一半遮光,一半不遮光.
⑶、光照數(shù)小時——將綠葉放在光下,使之能進行光合作用.
⑷、碘蒸汽處理——遮光的一半無顏色變化,暴光的一側(cè)邊藍綠色.
14、1939年,美國科學(xué)家魯賓()卡門()同位素標(biāo)記法實驗證明:光合作用釋放的
氧氣來自水.
⑴、同位素標(biāo)記法三要點:
①、用途:指用放射性同位素追蹤物質(zhì)的運行和變化規(guī)律.
②、方法:放射性同位素能發(fā)出射線,可以用儀器檢測到.
③、特點:放射性同位素標(biāo)記的化合物化學(xué)性質(zhì)不改變,不影響細胞的代謝.
⑵、用18O標(biāo)記H2O和CO2,得到H218O和C18O2.
⑶、將植物分成兩組,一組提供H218O,另一組提供C18O2.
⑷、在其他條件都相同的情況下,分別檢測植物釋放的O2.
⑸、結(jié)果,只有提供H218O時,植物釋放出18O2.
15、卡爾文循環(huán)——卡爾文(,1911——)實驗
⑴、用14C標(biāo)記CO2得14CO2
⑵、向小球藻提供14CO2,追蹤光和作用過程中C的運動途徑.
14CO2—→14C3—→14C6H12O6
⑶、結(jié)論:
16、光合作用過程
⑴、光合作用包括:光反應(yīng)、暗反應(yīng)兩個階段.
⑵、光反應(yīng):
①、特點:指光合作用第一階段,必須有光才能進行.
②、主要反應(yīng):色素分子吸收光能;分解水,產(chǎn)生[H]和氧氣;生成ATP.
③、場所:葉綠體基粒囊狀膜上.
④、能量變化:光能轉(zhuǎn)變成ATP中活躍化學(xué)能.
⑶、暗反應(yīng)
①、特點:指光合作用第二階段,有光無光都能進行.
②、主要反應(yīng):固定二氧化碳生成三碳化合物;[H]做還原劑,ATP提供能量,
還原三碳化合物,生成有機物和水.
③、場所:葉綠體基質(zhì)中.
④、能量變化:活躍化學(xué)能轉(zhuǎn)變成有機物中穩(wěn)定化學(xué)能.
⑷、過程圖(P-103圖5-15)
9
生命的物質(zhì)基礎(chǔ)
考試占比6~8%
大量元素和微量元素
1、大量元素:含量占生物體總重量萬分之一以上[C(最基本)CHON(基本元素)CHONPSKCaMg(主要元素)]
2、微量元素:生物體必需,但需要量很少的元素[Mo、Cu、B、Zn、Fe、Mn(牧童碰新鐵門)]
植物缺少硼(元素)時花藥花絲萎縮,花粉發(fā)育不良。(花而不實)
3、統(tǒng)一性:構(gòu)成生物體的元素在無機自然界都可以找到,沒有一種是生物所特有的。
4、差異性:組成生物體的元素在生物體體內(nèi)和無機自然界中的含量相差很大。
原生質(zhì)
細胞內(nèi)的生命物質(zhì),主要成分蛋白質(zhì)、脂類、核酸,分化成細胞膜、細胞質(zhì)、細胞核(注:植物特有的由纖維素和果膠構(gòu)成的細胞壁不是原生質(zhì)的成分)
構(gòu)成細胞的化合物
無機物:
①水(約60-95%,一切活細胞中含量最多的化合物)②無機鹽(約1-1、5%)
有機物:
③糖類
④核酸(共約1-1、5%)
⑤脂類(1-2%)
⑥蛋白質(zhì)(約7-10%是一切活細胞有機物含量最多的,干細胞中含量最多的)
水在細胞中存在的形式及水對生物的意義
結(jié)合水:與細胞內(nèi)其它物質(zhì)結(jié)合是細胞結(jié)構(gòu)的組成成分
自由水:(占大多數(shù))以游離形式存在,可以自由動。(幼嫩植物、代謝旺盛細胞含量高)
生理功能:①良好的溶劑②運送營養(yǎng)物質(zhì)和代謝的廢物③綠色植物進行光合作用的原料。
10
細胞周期的概念和特點
細胞周期:連續(xù)_細胞,從一次_成時開始到下次_成時為止。特點:_期歷時長
動、植物有絲_程及比較
1。過程特點:
_期:可見核膜核仁,染色體的復(fù)制(DNA復(fù)制、蛋白質(zhì)合成)。
前期:染色體出現(xiàn),散亂排布,紡錘體出現(xiàn),核膜、核仁消失(兩失兩現(xiàn))
中期:染色體整齊的排在赤道板平面上
后期:著絲點_染色體數(shù)目暫時加倍
末期:染色體、紡錘體消失,核膜、核仁出現(xiàn)(兩現(xiàn)兩失)
注意:有絲_各時期始終有同源染色體,但無同源染色體聯(lián)會和分離。
2。染色體、染色單體、DNA變化特點:(體細胞染色體為2N)
染色體變化
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