急需!急需!北师大版的高中生物必修一知识点总结
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第一章走近细胞
第一节从生物圈到细胞
一、相关概念、
细胞:是生物体结构和功能的基本单位。除了病毒以外,所有生物都是由细胞构成的。细胞是地球上最基本的生命系统
生命系统的结构层次:细胞→组织→器官→系统(植物没有系统)→个体→种群
→群落→生态系统→生物圈
二、病毒的相关知识:
1、病毒(Virus)是一类没有细胞结构的生物体。主要特征:
①、个体微小,一般在10~30nm之间,大多数必须用电子显微镜才能看见;
②、仅具有一种类型的核酸,DNA或RNA,没有含两种核酸的病毒;
③、专营细胞内寄生生活;
④、结构简单,一般由核酸(DNA或RNA)和蛋白质外壳所构成。
2、根据寄生的宿主不同,病毒可分为动物病毒、植物病毒和细菌病毒(即噬菌体)三大类。根据病毒所含核酸种类的不同分为DNA病毒和RNA病毒。
3、常见的病毒有:人类流感病毒(引起流行性感冒)、SARS病毒、人类免疫缺陷病毒(HIV)[引起艾滋病(AIDS)、禽流感病毒、乙肝病毒、人类天花病毒、狂犬病毒、烟草花叶病毒等。
第二节细胞的多样性和统一性
一、细胞种类: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
二、原核细胞和真核细胞的比较:
1、原核细胞:细胞较小,无核膜、无核仁,没有成形的细胞核;遗传物质(一个环状DNA分子)集中的区域称为拟核;没有染色体,DNA不与蛋白质结合,;细胞器只有核糖体;有细胞壁,成分与真核细胞不同。
2、真核细胞:细胞较大,有核膜、有核仁、有真正的细胞核;有一定数目的染色体(DNA与蛋白质结合而成);一般有多种细胞器。
3、原核生物:由原核细胞构成的生物。如:蓝藻、细菌(如硝化细菌、乳酸菌、大肠杆菌、肺炎双球菌)、放线菌、支原体等都属于原核生物。
4、真核生物:由真核细胞构成的生物。如动物(草履虫、变形虫)、植物、真菌(酵母菌、霉菌、粘菌)等。
三、细胞学说的建立:
1、1665英国人虎克(RobertHooke)用自己设计与制造的显微镜(放大倍数为40-140倍)观察了软木的薄片,第一次描述了植物细胞的构造,并首次用拉丁文cella(小室)这个词来对细胞命名。
2、1680荷兰人列文虎克(A.vanLeeuwenhoek),首次观察到活细胞,观察过原生动物、人类精子、鲑鱼的红细胞、牙垢中的细菌等。
3、19世纪30年代德国人施莱登(MatthiasJacobSchleiden)、施旺(TheodarSchwann)提出:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的基本单位。这一学说即“细胞学说(CellTheory)”,它揭示了生物体结构的统一性。
第二章组成细胞的分子
第一节细胞中的元素和化合物
一、1、生物界与非生物界具有统一性:组成细胞的化学元素在非生物界都可以找到
2、生物界与非生物界存在差异性:组成生物体的化学元素在细胞内的含量与在非生物界中的含量明显不同
二、组成生物体的化学元素有20多种:
大量元素:C、O、H、N、S、P、Ca、Mg、K等;
微量元素:Fe、Mn、B、Zn、Cu、Mo;
基本元素:C;
主要元素;C、O、H、N、S、P;
细胞含量最多4种元素:C、O、H、N;
水
无机物无机盐
组成细胞蛋白质
的化合物脂质
有机物糖类
核酸
三、在活细胞中含量最多的化合物是水(85%-90%);含量最多的有机物是蛋白质(7%-
10%);占细胞鲜重比例最大的化学元素是O、占细胞干重比例最大的化学元素是C。
第二节生命活动的主要承担者------蛋白质
一、相关概念:
氨基酸:蛋白质的基本组成单位,组成蛋白质的氨基酸约有20种。
脱水缩合:一个氨基酸分子的氨基(—NH2)与另一个氨基酸分子的羧基(—COOH)相连接,同时失去一分子水。
肽键:肽链中连接两个氨基酸分子的化学键(—NH—CO—)。
二肽:由两个氨基酸分子缩合而成的化合物,只含有一个肽键。
多肽:由三个或三个以上的氨基酸分子缩合而成的链状结构。
肽链:多肽通常呈链状结构,叫肽链。
二、氨基酸分子通式:
NH2
|
R—C—COOH
|
H
三、氨基酸结构的特点:每种氨基酸分子至少含有一个氨基(—NH2)和一个羧基(—COOH),并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上(如:有—NH2和—COOH但不是连在同一个碳原子上不叫氨基酸);R基的不同导致氨基酸的种类不同。
四、蛋白质多样性的原因是:组成蛋白质的氨基酸数目、种类、排列顺序不同,多肽链空间结构千变万化。
五、蛋白质的主要功能(生命活动的主要承担者):
①构成细胞和生物体的重要物质,如肌动蛋白;
②催化作用:如酶;
③调节作用:如胰岛素、生长激素;
④免疫作用:如抗体,抗原;
⑤运输作用:如红细胞中的血红蛋白。
六、有关计算:
①肽键数=脱去水分子数=氨基酸数目—肽链数
②至少含有的羧基(—COOH)或氨基数(—NH2)=肽链数
第三节遗传信息的携带者------核酸
一、核酸的种类:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)
二、核酸:是细胞内携带遗传信息的物质,对于生物的遗传、变异和蛋白质的合成具有重要作用。
三、组成核酸的基本单位是:核苷酸,是由一分子磷酸、一分子五碳糖(DNA为脱氧核糖、RNA为核糖)和一分子含氮碱基组成;组成DNA的核苷酸叫做脱氧核苷酸,组成RNA的核苷酸叫做核糖核苷酸。
四、DNA所含碱基有:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)
RNA所含碱基有:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)、尿嘧啶(U)
五、核酸的分布:真核细胞的DNA主要分布在细胞核中;线粒体、叶绿体内也含有少量的DNA;RNA主要分布在细胞质中。
第四节细胞中的糖类和脂质
一、相关概念:
糖类:是主要的能源物质;主要分为单糖、二糖和多糖等
单糖:是不能再水解的糖。如葡萄糖。
二糖:是水解后能生成两分子单糖的糖。
多糖:是水解后能生成许多单糖的糖。多糖的基本组成单位都是葡萄糖。
可溶性还原性糖:葡萄糖、果糖、麦芽糖等
二、糖类的比较:
分类元素常见种类分布主要功能
单糖C
H
O核糖动植物组成核酸
脱氧核糖
葡萄糖、果糖、半乳糖重要能源物质
二糖蔗糖植物∕
麦芽糖
乳糖动物
多糖淀粉植物植物贮能物质
纤维素细胞壁主要成分
糖原(肝糖原、肌糖原)动物动物贮能物质
三、脂质的比较:
分类元素常见种类功能
脂质脂肪C、H、O∕1、主要储能物质
2、保温
3、减少摩擦,缓冲和减压
磷脂C、H、O
(N、P)∕细胞膜的主要成分
固醇胆固醇与细胞膜流动性有关
性激素维持生物第二性征,促进生殖器官发育
维生素D有利于Ca、P吸收
第五节细胞中的无机物
一、有关水的知识要点
存在形式含量功能联系
水自由水约95%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。
结合水约4.5%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、植物细胞含有细胞壁,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
一、相关概念:
细胞质:在细胞膜以内、细胞核以外的原生质,叫做细胞质。细胞质主要包括细胞质基质和细胞器。
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。
细胞器:细胞质中具有特定功能的各种亚细胞结构的总称。
二、八大细胞器的比较:
1、线粒体:(呈粒状、棒状,具有双层膜,普遍存在于动、植物细胞中,内有少量DNA和RNA内膜突起形成嵴,内膜、基质和基粒中有许多种与有氧呼吸有关的酶),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,大约95%来自线粒体,是细胞的“动力车间”
2、叶绿体:(呈扁平的椭球形或球形,具有双层膜,主要存在绿色植物叶肉细胞里),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”,(含有叶绿素和类胡萝卜素,还有少量DNA和RNA,叶绿素分布在基粒片层的膜上。在片层结构的膜上和叶绿体内的基质中,含有光合作用需要的酶)。
3、核糖体:椭球形粒状小体,有些附着在内质网上,有些游离在细胞质基质中。是细胞内将氨基酸合成蛋白质的场所。
4、内质网:由膜结构连接而成的网状物。是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”
5、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。
6、中心体:每个中心体含两个中心粒,呈垂直排列,存在于动物细胞和低等植物细胞,与细胞的有丝分裂有关。
7、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。
8、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。
三、分泌蛋白的合成和运输:
核糖体(合成肽链)→内质网(加工成具有一定空间结构的蛋白质)→
高尔基体(进一步修饰加工)→囊泡→细胞膜→细胞外
四、生物膜系统的组成:包括细胞器膜、细胞膜和核膜等。
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
第一节从生物圈到细胞
一、相关概念、
细胞:是生物体结构和功能的基本单位。除了病毒以外,所有生物都是由细胞构成的。细胞是地球上最基本的生命系统
生命系统的结构层次:细胞→组织→器官→系统(植物没有系统)→个体→种群
→群落→生态系统→生物圈
二、病毒的相关知识:
1、病毒(Virus)是一类没有细胞结构的生物体。主要特征:
①、个体微小,一般在10~30nm之间,大多数必须用电子显微镜才能看见;
②、仅具有一种类型的核酸,DNA或RNA,没有含两种核酸的病毒;
③、专营细胞内寄生生活;
④、结构简单,一般由核酸(DNA或RNA)和蛋白质外壳所构成。
2、根据寄生的宿主不同,病毒可分为动物病毒、植物病毒和细菌病毒(即噬菌体)三大类。根据病毒所含核酸种类的不同分为DNA病毒和RNA病毒。
3、常见的病毒有:人类流感病毒(引起流行性感冒)、SARS病毒、人类免疫缺陷病毒(HIV)[引起艾滋病(AIDS)、禽流感病毒、乙肝病毒、人类天花病毒、狂犬病毒、烟草花叶病毒等。
第二节细胞的多样性和统一性
一、细胞种类: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
二、原核细胞和真核细胞的比较:
1、原核细胞:细胞较小,无核膜、无核仁,没有成形的细胞核;遗传物质(一个环状DNA分子)集中的区域称为拟核;没有染色体,DNA不与蛋白质结合,;细胞器只有核糖体;有细胞壁,成分与真核细胞不同。
2、真核细胞:细胞较大,有核膜、有核仁、有真正的细胞核;有一定数目的染色体(DNA与蛋白质结合而成);一般有多种细胞器。
3、原核生物:由原核细胞构成的生物。如:蓝藻、细菌(如硝化细菌、乳酸菌、大肠杆菌、肺炎双球菌)、放线菌、支原体等都属于原核生物。
4、真核生物:由真核细胞构成的生物。如动物(草履虫、变形虫)、植物、真菌(酵母菌、霉菌、粘菌)等。
三、细胞学说的建立:
1、1665英国人虎克(RobertHooke)用自己设计与制造的显微镜(放大倍数为40-140倍)观察了软木的薄片,第一次描述了植物细胞的构造,并首次用拉丁文cella(小室)这个词来对细胞命名。
2、1680荷兰人列文虎克(A.vanLeeuwenhoek),首次观察到活细胞,观察过原生动物、人类精子、鲑鱼的红细胞、牙垢中的细菌等。
3、19世纪30年代德国人施莱登(MatthiasJacobSchleiden)、施旺(TheodarSchwann)提出:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的基本单位。这一学说即“细胞学说(CellTheory)”,它揭示了生物体结构的统一性。
第二章组成细胞的分子
第一节细胞中的元素和化合物
一、1、生物界与非生物界具有统一性:组成细胞的化学元素在非生物界都可以找到
2、生物界与非生物界存在差异性:组成生物体的化学元素在细胞内的含量与在非生物界中的含量明显不同
二、组成生物体的化学元素有20多种:
大量元素:C、O、H、N、S、P、Ca、Mg、K等;
微量元素:Fe、Mn、B、Zn、Cu、Mo;
基本元素:C;
主要元素;C、O、H、N、S、P;
细胞含量最多4种元素:C、O、H、N;
水
无机物无机盐
组成细胞蛋白质
的化合物脂质
有机物糖类
核酸
三、在活细胞中含量最多的化合物是水(85%-90%);含量最多的有机物是蛋白质(7%-
10%);占细胞鲜重比例最大的化学元素是O、占细胞干重比例最大的化学元素是C。
第二节生命活动的主要承担者------蛋白质
一、相关概念:
氨基酸:蛋白质的基本组成单位,组成蛋白质的氨基酸约有20种。
脱水缩合:一个氨基酸分子的氨基(—NH2)与另一个氨基酸分子的羧基(—COOH)相连接,同时失去一分子水。
肽键:肽链中连接两个氨基酸分子的化学键(—NH—CO—)。
二肽:由两个氨基酸分子缩合而成的化合物,只含有一个肽键。
多肽:由三个或三个以上的氨基酸分子缩合而成的链状结构。
肽链:多肽通常呈链状结构,叫肽链。
二、氨基酸分子通式:
NH2
|
R—C—COOH
|
H
三、氨基酸结构的特点:每种氨基酸分子至少含有一个氨基(—NH2)和一个羧基(—COOH),并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上(如:有—NH2和—COOH但不是连在同一个碳原子上不叫氨基酸);R基的不同导致氨基酸的种类不同。
四、蛋白质多样性的原因是:组成蛋白质的氨基酸数目、种类、排列顺序不同,多肽链空间结构千变万化。
五、蛋白质的主要功能(生命活动的主要承担者):
①构成细胞和生物体的重要物质,如肌动蛋白;
②催化作用:如酶;
③调节作用:如胰岛素、生长激素;
④免疫作用:如抗体,抗原;
⑤运输作用:如红细胞中的血红蛋白。
六、有关计算:
①肽键数=脱去水分子数=氨基酸数目—肽链数
②至少含有的羧基(—COOH)或氨基数(—NH2)=肽链数
第三节遗传信息的携带者------核酸
一、核酸的种类:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)
二、核酸:是细胞内携带遗传信息的物质,对于生物的遗传、变异和蛋白质的合成具有重要作用。
三、组成核酸的基本单位是:核苷酸,是由一分子磷酸、一分子五碳糖(DNA为脱氧核糖、RNA为核糖)和一分子含氮碱基组成;组成DNA的核苷酸叫做脱氧核苷酸,组成RNA的核苷酸叫做核糖核苷酸。
四、DNA所含碱基有:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)
RNA所含碱基有:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)、尿嘧啶(U)
五、核酸的分布:真核细胞的DNA主要分布在细胞核中;线粒体、叶绿体内也含有少量的DNA;RNA主要分布在细胞质中。
第四节细胞中的糖类和脂质
一、相关概念:
糖类:是主要的能源物质;主要分为单糖、二糖和多糖等
单糖:是不能再水解的糖。如葡萄糖。
二糖:是水解后能生成两分子单糖的糖。
多糖:是水解后能生成许多单糖的糖。多糖的基本组成单位都是葡萄糖。
可溶性还原性糖:葡萄糖、果糖、麦芽糖等
二、糖类的比较:
分类元素常见种类分布主要功能
单糖C
H
O核糖动植物组成核酸
脱氧核糖
葡萄糖、果糖、半乳糖重要能源物质
二糖蔗糖植物∕
麦芽糖
乳糖动物
多糖淀粉植物植物贮能物质
纤维素细胞壁主要成分
糖原(肝糖原、肌糖原)动物动物贮能物质
三、脂质的比较:
分类元素常见种类功能
脂质脂肪C、H、O∕1、主要储能物质
2、保温
3、减少摩擦,缓冲和减压
磷脂C、H、O
(N、P)∕细胞膜的主要成分
固醇胆固醇与细胞膜流动性有关
性激素维持生物第二性征,促进生殖器官发育
维生素D有利于Ca、P吸收
第五节细胞中的无机物
一、有关水的知识要点
存在形式含量功能联系
水自由水约95%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。
结合水约4.5%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、植物细胞含有细胞壁,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
一、相关概念:
细胞质:在细胞膜以内、细胞核以外的原生质,叫做细胞质。细胞质主要包括细胞质基质和细胞器。
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。
细胞器:细胞质中具有特定功能的各种亚细胞结构的总称。
二、八大细胞器的比较:
1、线粒体:(呈粒状、棒状,具有双层膜,普遍存在于动、植物细胞中,内有少量DNA和RNA内膜突起形成嵴,内膜、基质和基粒中有许多种与有氧呼吸有关的酶),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,大约95%来自线粒体,是细胞的“动力车间”
2、叶绿体:(呈扁平的椭球形或球形,具有双层膜,主要存在绿色植物叶肉细胞里),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”,(含有叶绿素和类胡萝卜素,还有少量DNA和RNA,叶绿素分布在基粒片层的膜上。在片层结构的膜上和叶绿体内的基质中,含有光合作用需要的酶)。
3、核糖体:椭球形粒状小体,有些附着在内质网上,有些游离在细胞质基质中。是细胞内将氨基酸合成蛋白质的场所。
4、内质网:由膜结构连接而成的网状物。是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”
5、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。
6、中心体:每个中心体含两个中心粒,呈垂直排列,存在于动物细胞和低等植物细胞,与细胞的有丝分裂有关。
7、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。
8、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。
三、分泌蛋白的合成和运输:
核糖体(合成肽链)→内质网(加工成具有一定空间结构的蛋白质)→
高尔基体(进一步修饰加工)→囊泡→细胞膜→细胞外
四、生物膜系统的组成:包括细胞器膜、细胞膜和核膜等。
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
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必修一实验知识点
1. 颜色反应鉴定
还原糖+斐林试剂=砖红色沉淀(加热) 脂肪+苏丹Ⅲ=橘黄色 脂肪+苏丹Ⅳ=红色 淀粉+碘=蓝色 蛋白质+双缩脲试剂=紫色 DNA+甲基绿=绿色 RNA+吡罗红=红色
线粒体+健那绿=蓝绿色(活体染剂) 二氧化碳+溴麝香草酚蓝=蓝变绿再变黄
酒精+重铬酸钾(橙色)=灰绿色(酸性条件)
染色体被碱性染料(龙胆紫或醋酸洋红)染成深色
2. 还原糖检测的选材要求白色,必需含还原糖(葡萄糖,果糖,麦芽糖)
3. 斐林试剂制备:NaOH与CuSO4混合成新配的Cu(OH)2 现用现配
4. 双缩脲试剂制备:先加NaOH再加CuSO4
5. 制作脂肪临时装片时酒精作用洗去浮色
6. 甲基绿吡罗红混合使用
7. 盐酸能够改变细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞,同时使染色质中的DNA与蛋白质分离,有利于DNA与染色剂结合
8. 选用哺乳动物成熟红细胞制备细胞膜的原因:无细胞壁,细胞核膜及众多细胞器膜
9. 细胞吸水变化:凹陷消失,细胞体积增大,很快破裂,内容物流出
10. 用离心的方法可以提纯细胞膜
11. 观察叶绿体时装片要保持有水状态,保证叶绿体有活性
12. 强光时叶绿体纵轴与光线平行,弱光时叶绿体纵轴与光线垂直
13. 质壁分离实验选材要求:有大而醒目的液泡,外界溶液对细胞无害,外界溶液与细胞液的浓度差不能过大,外界溶液的溶质不能被细胞吸收
14. 质壁分离自动复原的原因:在植物细胞失水的同时外界的溶质分子以自由扩散或主动运输的方式进入细胞,导致细胞液浓度大于外界溶液浓度
15. 动物细胞能通过渗透作用吸水失水但不能发生质壁分离?
无原生质层和细胞壁
16. 获取过氧化氢酶时肝脏必需新鲜
17. 无水乙醇(有机溶剂)溶解色素,层析液分离色素
18. 二氧化硅有助于研磨充分,碳酸钙可防止色素被破坏
19. 定性滤纸必需干燥,过滤用单层尼龙布,试管要塞棉塞
20. 滤纸条减去两角,画铅笔线做标记
21. 画滤液线:细,直,齐。待滤液干燥后,再画下一次,重复2~3次
22. 分离色素时不能让滤液细线触及层析液,以防止色素全溶于层析液中而不在滤纸上扩散
23. 实验结果?(滤纸条颜色种类位置宽窄对应色素)参考练习册
24. 植物根尖分生区细胞正方形,无液泡叶绿体
25. 有丝分裂实验步骤:解离----漂洗----染色----制片
26. 解离目的:使组织中的细胞相互分离开来
27. 解离后细胞死亡看不到染色体的动态变化
28. 漂洗目的:洗去药液,防止解离过度,与碱性染剂酸碱中和
29. 染色目的:使染色体着色
30. 制片目的:使细胞分散开来,防止细胞重叠
31. 压片目的:防止压碎盖玻片,受力均匀,防止玻片移动
32. 解离时间过长:染色体被破坏 解离时间过短:细胞无法充分分离开
33. 漂洗时间不足:容易发生酸碱中和,染不上色或染色不深
34. 染色时间过长:细胞一片紫色无法观察 染色时间过短:着色不深
35. 处于间期的细胞数目多?间期时间长
36. 选择分裂期占细胞周期比例大的材料好,中期观察染色体形态最清晰
37. 显微镜的放大倍数=物镜倍数×目镜倍数
38. 显微镜放大倍数越大,看到的细胞体积越大,细胞数目越少,视野越小,亮度越暗
39. 显微镜的物镜越长放大倍数越大,目镜越长放大倍数越小
40. 显微镜看到的像与实际图像是上下颠倒,左右颠倒的关系
41. 显微镜的放大倍数是指长度或宽度放大
42. 低倍镜看到图像后转成高倍镜的顺序(目镜不换,只换物镜)必需先低倍后高倍
①将要观察的像移到视野中央
判断:像在左侧时,玻片往(左)移动?像在哪,往哪移动玻片
判断:像在往左下角移动时,玻片往(右上)移动?
像在往哪移动,往反方向移动玻片
②转动转换器 ③调节光圈反光镜,转动细准焦螺旋,
光圈越大视野越亮,用凹面镜比平面镜亮
43. 在显微镜下看到一个异物,如何判断异物在哪?
转动目镜看异物动不动,在移动玻片异物动不动,在转换物镜异物动不动。
44. 能否看到反光镜上的赃物?不能
45. 显微镜下看到的图像一半清楚,另一半不清楚的原因?材料薄厚不同
46. 实验中,必需保证实验材料保持活性的有哪些?
质壁分离和复原 观察叶绿体,线粒体,细胞质流动
探究酵母菌的有氧呼吸和无氧呼吸
必修一知识点
1. 病毒也叫噬菌体无细胞结构,必需寄生在活细胞内才能生活和繁殖
2. 种群,群落,生态系统,生物圈区分。最基本的生命系统是细胞
3. 原核细胞与真核细胞的根本区别:有无以核膜为界限的细胞核,有无核膜,有无成型的细胞核
4. 原核细胞与真核细胞的结构比较
真核细胞 原核细胞
细胞壁 纤维素,果胶 蛋白质,糖类
细胞膜 磷脂,蛋白质 与真核细胞相似
细胞质 有细胞质基质和各种细胞器 有细胞质基质,但只有核糖体一种细胞器
细胞核 核膜,核仁,染色质 无核膜,核仁,染色质;但是有由环状DNA构成的拟核
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5. 原核细胞与真核细胞的分类
真核细胞 原核细胞
动物,植物,真菌
真菌包括:酵母菌,霉菌,食用菌 细菌,放线菌,支原体,衣原体,蓝藻
蓝藻包括:蓝球藻,念珠藻,颤藻,发菜
6. 施莱登和施旺的细胞学说内容?
细胞是一个有机体,一切动植物都有细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成;
细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用;新细胞可以从老细胞中产生。
7. 组成细胞的元素20多种,基本元素:C H O N 最基本元素:C
8. 主要元素:C H O N P S 含量最多的元素:干重C 鲜种O
9. 大量元素:C H O N P S K Ca Mg 微量元素:Zn Fe B Cu Mu Mo
10. 含量最多的化合物:鲜重 水 干重 蛋白质
11. 构成肥胖者的细胞中,含量最多的化合物是?其次是?
12. 胰岛素不能口服只能注射,原因?
13. 蛋白质的基本组成单位:氨基酸 约20种 结构通式?
14. 氨基酸结构特点:每种氨基酸分子至少都含有一个氨基(—NH2)和一个羧基(—COOH),并且都连在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢原子和一个R基。氨基酸种类的不同在于R基不同。
15. 必需氨基酸:人体细胞不能合成,只能从外界环境摄取的氨基酸
16. 非必需氨基酸:人体细胞能合成的氨基酸
17. 蛋白质从简单到复杂的顺序:
C H O N等元素—氨基酸—二肽—多肽—肽链—蛋白质
18. 什么是二肽?2个氨基酸脱水缩合而成,含有1个肽键(—NH—CO—)
19. 什么是八肽?8个氨基酸脱水缩合而成, 含有7个肽键(—NH—CO—)
20. 一条肽链的两端分别是什么?分别含有一个氨基和羧基;1条肽链至少含1个氨基和1个羧基,N条肽链至少含有N个氨基和N个羧基。
21. N条肽链含有的氨基总数=氨基酸R基含有的氨基数+N
22. 多肽和蛋白质的区别?是否具有复杂的空间结构
23. 蛋白质分子质量=氨基酸个数×氨基酸平均分子量-(基酸个数-肽链条数)×18
24. 脱水个数=肽键数=氨基酸个数-肽链条数
25. 蛋白质分子结构具有多样性的原因?氨基酸数目不同,氨基酸排列顺序不同,氨基酸种类不同,肽链折叠形成的空间结构不同
26. 蛋白质的主要功能?举例说明?
结构蛋白,催化作用(例如大多数酶是催化剂),运输载体(例如血红蛋白运输氧),信息传递调节生命活动(例如胰岛素调节血糖平衡),疫功能(例如抗体是蛋白质)
27. 脱水缩合是氨基脱H,羧基脱OH
28. 生命活动的承担者(体现者)—蛋白质 生命活动的控制者—核酸
29. 为什么缺铁会导致乳酸中毒?缺铁血红蛋白不足,氧气少细胞无氧呼吸产生乳酸
30. 核酸的元素组成?C H O N P
31. 核酸的基本单位?核苷酸
32. 核苷酸组成?一个核苷酸由一分子磷酸,一分子五碳糖和一分子含氮碱基组成
33. 真核细胞的DNA主要分布在细胞核中,少量分布在线粒体和叶绿体内。RNA主要分布在细胞质中,核糖体有很多的RNA。
34. 核酸作用:细胞内携带遗传信息的物质,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。
35. 根据无碳糖的不同,可将核苷酸分成脱氧核苷算,核糖核苷酸
36. DNA与RNA在化学组成上的区别有哪2个?
DNA:脱氧核糖、胸腺嘧啶 RNA:核糖、尿嘧啶
37. DNA与RNA在结构上的区别?DNA两条链,RNA一条链
38. 有细胞结构的生物体内含核酸2种、五碳糖2种、含氮碱基5种、核苷酸8种
39. 有细胞结构的生物体内遗传物质含核酸1种(DNA)、五碳糖1种(脱氧核糖)、含氮碱基4种(A、G、C、T) 核苷酸4种
40. 病毒体内核酸1种、五碳糖1种、含氮碱基4种、核苷酸4种
41. A:腺嘌呤 G:鸟嘌呤 C:胞嘧啶 T:胸腺嘧啶 U:尿嘧啶
42. DNA遗传信息多样性的原因?组成DNA的4种碱基排列顺序多样
43. 动植物体内都有的单糖?葡萄糖,核糖,脱氧核糖
44. 植物体内的二糖?蔗糖,麦芽糖。动物体内的二糖?乳糖
45. 植物体内的多糖?淀粉,纤维素。动物体内的多糖?糖原
46. 储能的多糖?淀粉,糖原
47. 脂肪C H比例比糖多所以氧化分解释放的能量多,产生的水CO2多。消耗的O2多
48. 脂肪作用:良好的储能物质;保温;缓冲减压,保护内脏器官。
49. 磷脂:构成生物膜的重要成分,脑,卵,肝脏,大豆种子中含量丰富。
50. 固醇包括:胆固醇,性激素,维生素D
51. 胆固醇作用:构成细胞膜重要成分,参与血液中脂质的运输。
52. 性激素作用:促进生殖器官的发育,生殖细胞的形成以及第二性特征的发育
53. 维生素D作用:促进肠道对钙和磷的吸收
54. C是最基本元素的原因?生物大分子以碳链为骨架
55. 生物体中的大分子化合物及他们的单体有哪些?
蛋白质,单体氨基酸;核酸,单体核苷酸(DNA,单体脱氧核苷算;RNA,单体核糖核苷酸);多糖,单体葡萄糖
56. 蛋白质—主要含C H O N元素 核酸—C H O NP 元素
糖—C H O元素; 脂质—主要C H O有些含N P元素
57. 结合水作用:细胞结构的重要组成成分
58. 自由水作用:参加生物化学反应,良好溶剂,运输营养代谢废物,为细胞提供液
59. 无机盐大多离子形式存在。作用:维持生命活动,维持酸碱平衡,维持渗透压平衡
60. 代谢旺盛自由水含量增加
61. 血钙过高、过低分别会有什么症状?过高肌肉无力,过低抽搐
62. 同一生物体内的不同细胞中DNA、RNA、蛋白质是否相同?
DNA相同,RNA,蛋白质不同;
63. 细胞膜的成分?主要由脂质和蛋白质组成,磷脂最丰富,构成膜的基本骨架,蛋白质行使细胞膜功能(膜功能越复杂,蛋白质种类和数量越多),糖蛋白起免疫识别作用
64. 细胞膜功能:将细胞与外界环境分隔开,控制物质进出(控制作用是相对的),进行细胞间信息交流
65. 3种信息交流方式?细胞分泌的化学物质(如激素)随血液到达全身各处,与靶细胞的细胞膜表面的受体结合,将信息传递给靶细胞;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(例如,精子和卵细胞之间的识别和结合);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(例如,高等植物细胞之间的胞间连丝)
66. 植物细胞壁成分:纤维素和果胶。对植物细胞有支持和保护作用
67. 细胞器线粒体、叶绿体、内质网、核糖体、高尔基体、溶酶体、液泡、中心体的分布,功能?
线粒体:有氧呼吸的主要场所,为细胞生命活动提供能量“动力工厂”
叶绿体:进行光合作用的场所“养料制造车间”和“能量转换站”
内质网:蛋白质的运输通道,增加细胞里面生物膜的面积,跟脂质的合成有关
核糖体:蛋白质的合成场所“生产蛋白质的机器”
高尔基体:与蛋白质的加工、分类、包装、分泌有关;合成植物的细胞壁
溶酶体:“消化车间”含有多种水解酶,分解衰老损伤的细胞器,吞噬并杀死入侵细胞的病毒或病菌。
液泡:内有细胞液,调节植物细胞内环境,保持细胞坚挺。
中心体:由两个相互垂直的中心粒构成,与动物和低等植物的有丝分裂有关。
68. 细胞质包括什么?细胞质基质和细胞器
69. 细胞质基质的作用?新陈代谢的主要场所
70. 不同细胞功能不同的原因?细胞器的种类和数量不同
71. 与有氧呼吸有关的酶分布于线粒体的什么结构上?与光合作用有关的酶分布于叶绿体的什么结构上?内膜和线粒体基质;类囊体薄膜和叶绿体基质
72. 植物细胞特有的细胞器?叶绿体,液泡
73. 动物细胞和低等植物细胞特有的细胞器?中心体
74. 无膜结构的细胞器?核糖体,中心体
75. 两层膜结构的细胞器?线粒体,叶绿体;两层膜的构构?线粒体,叶绿体,细胞核
76. 含有色素的细胞器?叶绿体,液泡
77. 能产生水的细胞器?线粒体,叶绿体,核糖体,高尔基体
78. 能产生ATP细胞器?线粒体,叶绿体
必修一实验知识点
1. 颜色反应鉴定
还原糖+斐林试剂=砖红色沉淀(加热) 脂肪+苏丹Ⅲ=橘黄色 脂肪+苏丹Ⅳ=红色 淀粉+碘=蓝色 蛋白质+双缩脲试剂=紫色 DNA+甲基绿=绿色 RNA+吡罗红=红色
线粒体+健那绿=蓝绿色(活体染剂) 二氧化碳+溴麝香草酚蓝=蓝变绿再变黄
酒精+重铬酸钾(橙色)=灰绿色(酸性条件)
染色体被碱性染料(龙胆紫或醋酸洋红)染成深色
2. 还原糖检测的选材要求白色,必需含还原糖(葡萄糖,果糖,麦芽糖)
3. 斐林试剂制备:NaOH与CuSO4混合成新配的Cu(OH)2 现用现配
4. 双缩脲试剂制备:先加NaOH再加CuSO4
5. 制作脂肪临时装片时酒精作用洗去浮色
6. 甲基绿吡罗红混合使用
7. 盐酸能够改变细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞,同时使染色质中的DNA与蛋白质分离,有利于DNA与染色剂结合
8. 选用哺乳动物成熟红细胞制备细胞膜的原因:无细胞壁,细胞核膜及众多细胞器膜
9. 细胞吸水变化:凹陷消失,细胞体积增大,很快破裂,内容物流出
10. 用离心的方法可以提纯细胞膜
11. 观察叶绿体时装片要保持有水状态,保证叶绿体有活性
12. 强光时叶绿体纵轴与光线平行,弱光时叶绿体纵轴与光线垂直
13. 质壁分离实验选材要求:有大而醒目的液泡,外界溶液对细胞无害,外界溶液与细胞液的浓度差不能过大,外界溶液的溶质不能被细胞吸收
14. 质壁分离自动复原的原因:在植物细胞失水的同时外界的溶质分子以自由扩散或主动运输的方式进入细胞,导致细胞液浓度大于外界溶液浓度
15. 动物细胞能通过渗透作用吸水失水但不能发生质壁分离?
无原生质层和细胞壁
16. 获取过氧化氢酶时肝脏必需新鲜
17. 无水乙醇(有机溶剂)溶解色素,层析液分离色素
18. 二氧化硅有助于研磨充分,碳酸钙可防止色素被破坏
19. 定性滤纸必需干燥,过滤用单层尼龙布,试管要塞棉塞
20. 滤纸条减去两角,画铅笔线做标记
21. 画滤液线:细,直,齐。待滤液干燥后,再画下一次,重复2~3次
22. 分离色素时不能让滤液细线触及层析液,以防止色素全溶于层析液中而不在滤纸上扩散
23. 实验结果?(滤纸条颜色种类位置宽窄对应色素)参考练习册
24. 植物根尖分生区细胞正方形,无液泡叶绿体
25. 有丝分裂实验步骤:解离----漂洗----染色----制片
26. 解离目的:使组织中的细胞相互分离开来
27. 解离后细胞死亡看不到染色体的动态变化
28. 漂洗目的:洗去药液,防止解离过度,与碱性染剂酸碱中和
29. 染色目的:使染色体着色
30. 制片目的:使细胞分散开来,防止细胞重叠
31. 压片目的:防止压碎盖玻片,受力均匀,防止玻片移动
32. 解离时间过长:染色体被破坏 解离时间过短:细胞无法充分分离开
33. 漂洗时间不足:容易发生酸碱中和,染不上色或染色不深
34. 染色时间过长:细胞一片紫色无法观察 染色时间过短:着色不深
35. 处于间期的细胞数目多?间期时间长
36. 选择分裂期占细胞周期比例大的材料好,中期观察染色体形态最清晰
37. 显微镜的放大倍数=物镜倍数×目镜倍数
38. 显微镜放大倍数越大,看到的细胞体积越大,细胞数目越少,视野越小,亮度越暗
39. 显微镜的物镜越长放大倍数越大,目镜越长放大倍数越小
40. 显微镜看到的像与实际图像是上下颠倒,左右颠倒的关系
41. 显微镜的放大倍数是指长度或宽度放大
42. 低倍镜看到图像后转成高倍镜的顺序(目镜不换,只换物镜)必需先低倍后高倍
①将要观察的像移到视野中央
判断:像在左侧时,玻片往(左)移动?像在哪,往哪移动玻片
判断:像在往左下角移动时,玻片往(右上)移动?
像在往哪移动,往反方向移动玻片
②转动转换器 ③调节光圈反光镜,转动细准焦螺旋,
光圈越大视野越亮,用凹面镜比平面镜亮
43. 在显微镜下看到一个异物,如何判断异物在哪?
转动目镜看异物动不动,在移动玻片异物动不动,在转换物镜异物动不动。
44. 能否看到反光镜上的赃物?不能
45. 显微镜下看到的图像一半清楚,另一半不清楚的原因?材料薄厚不同
46. 实验中,必需保证实验材料保持活性的有哪些?
质壁分离和复原 观察叶绿体,线粒体,细胞质流动
探究酵母菌的有氧呼吸和无氧呼吸
必修一知识点
1. 病毒也叫噬菌体无细胞结构,必需寄生在活细胞内才能生活和繁殖
2. 种群,群落,生态系统,生物圈区分。最基本的生命系统是细胞
3. 原核细胞与真核细胞的根本区别:有无以核膜为界限的细胞核,有无核膜,有无成型的细胞核
4. 原核细胞与真核细胞的结构比较
真核细胞 原核细胞
细胞壁 纤维素,果胶 蛋白质,糖类
细胞膜 磷脂,蛋白质 与真核细胞相似
细胞质 有细胞质基质和各种细胞器 有细胞质基质,但只有核糖体一种细胞器
细胞核 核膜,核仁,染色质 无核膜,核仁,染色质;但是有由环状DNA构成的拟核
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5. 原核细胞与真核细胞的分类
真核细胞 原核细胞
动物,植物,真菌
真菌包括:酵母菌,霉菌,食用菌 细菌,放线菌,支原体,衣原体,蓝藻
蓝藻包括:蓝球藻,念珠藻,颤藻,发菜
6. 施莱登和施旺的细胞学说内容?
细胞是一个有机体,一切动植物都有细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成;
细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用;新细胞可以从老细胞中产生。
7. 组成细胞的元素20多种,基本元素:C H O N 最基本元素:C
8. 主要元素:C H O N P S 含量最多的元素:干重C 鲜种O
9. 大量元素:C H O N P S K Ca Mg 微量元素:Zn Fe B Cu Mu Mo
10. 含量最多的化合物:鲜重 水 干重 蛋白质
11. 构成肥胖者的细胞中,含量最多的化合物是?其次是?
12. 胰岛素不能口服只能注射,原因?
13. 蛋白质的基本组成单位:氨基酸 约20种 结构通式?
14. 氨基酸结构特点:每种氨基酸分子至少都含有一个氨基(—NH2)和一个羧基(—COOH),并且都连在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢原子和一个R基。氨基酸种类的不同在于R基不同。
15. 必需氨基酸:人体细胞不能合成,只能从外界环境摄取的氨基酸
16. 非必需氨基酸:人体细胞能合成的氨基酸
17. 蛋白质从简单到复杂的顺序:
C H O N等元素—氨基酸—二肽—多肽—肽链—蛋白质
18. 什么是二肽?2个氨基酸脱水缩合而成,含有1个肽键(—NH—CO—)
19. 什么是八肽?8个氨基酸脱水缩合而成, 含有7个肽键(—NH—CO—)
20. 一条肽链的两端分别是什么?分别含有一个氨基和羧基;1条肽链至少含1个氨基和1个羧基,N条肽链至少含有N个氨基和N个羧基。
21. N条肽链含有的氨基总数=氨基酸R基含有的氨基数+N
22. 多肽和蛋白质的区别?是否具有复杂的空间结构
23. 蛋白质分子质量=氨基酸个数×氨基酸平均分子量-(基酸个数-肽链条数)×18
24. 脱水个数=肽键数=氨基酸个数-肽链条数
25. 蛋白质分子结构具有多样性的原因?氨基酸数目不同,氨基酸排列顺序不同,氨基酸种类不同,肽链折叠形成的空间结构不同
26. 蛋白质的主要功能?举例说明?
结构蛋白,催化作用(例如大多数酶是催化剂),运输载体(例如血红蛋白运输氧),信息传递调节生命活动(例如胰岛素调节血糖平衡),疫功能(例如抗体是蛋白质)
27. 脱水缩合是氨基脱H,羧基脱OH
28. 生命活动的承担者(体现者)—蛋白质 生命活动的控制者—核酸
29. 为什么缺铁会导致乳酸中毒?缺铁血红蛋白不足,氧气少细胞无氧呼吸产生乳酸
30. 核酸的元素组成?C H O N P
31. 核酸的基本单位?核苷酸
32. 核苷酸组成?一个核苷酸由一分子磷酸,一分子五碳糖和一分子含氮碱基组成
33. 真核细胞的DNA主要分布在细胞核中,少量分布在线粒体和叶绿体内。RNA主要分布在细胞质中,核糖体有很多的RNA。
34. 核酸作用:细胞内携带遗传信息的物质,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。
35. 根据无碳糖的不同,可将核苷酸分成脱氧核苷算,核糖核苷酸
36. DNA与RNA在化学组成上的区别有哪2个?
DNA:脱氧核糖、胸腺嘧啶 RNA:核糖、尿嘧啶
37. DNA与RNA在结构上的区别?DNA两条链,RNA一条链
38. 有细胞结构的生物体内含核酸2种、五碳糖2种、含氮碱基5种、核苷酸8种
39. 有细胞结构的生物体内遗传物质含核酸1种(DNA)、五碳糖1种(脱氧核糖)、含氮碱基4种(A、G、C、T) 核苷酸4种
40. 病毒体内核酸1种、五碳糖1种、含氮碱基4种、核苷酸4种
41. A:腺嘌呤 G:鸟嘌呤 C:胞嘧啶 T:胸腺嘧啶 U:尿嘧啶
42. DNA遗传信息多样性的原因?组成DNA的4种碱基排列顺序多样
43. 动植物体内都有的单糖?葡萄糖,核糖,脱氧核糖
44. 植物体内的二糖?蔗糖,麦芽糖。动物体内的二糖?乳糖
45. 植物体内的多糖?淀粉,纤维素。动物体内的多糖?糖原
46. 储能的多糖?淀粉,糖原
47. 脂肪C H比例比糖多所以氧化分解释放的能量多,产生的水CO2多。消耗的O2多
48. 脂肪作用:良好的储能物质;保温;缓冲减压,保护内脏器官。
49. 磷脂:构成生物膜的重要成分,脑,卵,肝脏,大豆种子中含量丰富。
50. 固醇包括:胆固醇,性激素,维生素D
51. 胆固醇作用:构成细胞膜重要成分,参与血液中脂质的运输。
52. 性激素作用:促进生殖器官的发育,生殖细胞的形成以及第二性特征的发育
53. 维生素D作用:促进肠道对钙和磷的吸收
54. C是最基本元素的原因?生物大分子以碳链为骨架
55. 生物体中的大分子化合物及他们的单体有哪些?
蛋白质,单体氨基酸;核酸,单体核苷酸(DNA,单体脱氧核苷算;RNA,单体核糖核苷酸);多糖,单体葡萄糖
56. 蛋白质—主要含C H O N元素 核酸—C H O NP 元素
糖—C H O元素; 脂质—主要C H O有些含N P元素
57. 结合水作用:细胞结构的重要组成成分
58. 自由水作用:参加生物化学反应,良好溶剂,运输营养代谢废物,为细胞提供液
59. 无机盐大多离子形式存在。作用:维持生命活动,维持酸碱平衡,维持渗透压平衡
60. 代谢旺盛自由水含量增加
61. 血钙过高、过低分别会有什么症状?过高肌肉无力,过低抽搐
62. 同一生物体内的不同细胞中DNA、RNA、蛋白质是否相同?
DNA相同,RNA,蛋白质不同;
63. 细胞膜的成分?主要由脂质和蛋白质组成,磷脂最丰富,构成膜的基本骨架,蛋白质行使细胞膜功能(膜功能越复杂,蛋白质种类和数量越多),糖蛋白起免疫识别作用
64. 细胞膜功能:将细胞与外界环境分隔开,控制物质进出(控制作用是相对的),进行细胞间信息交流
65. 3种信息交流方式?细胞分泌的化学物质(如激素)随血液到达全身各处,与靶细胞的细胞膜表面的受体结合,将信息传递给靶细胞;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(例如,精子和卵细胞之间的识别和结合);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(例如,高等植物细胞之间的胞间连丝)
66. 植物细胞壁成分:纤维素和果胶。对植物细胞有支持和保护作用
67. 细胞器线粒体、叶绿体、内质网、核糖体、高尔基体、溶酶体、液泡、中心体的分布,功能?
线粒体:有氧呼吸的主要场所,为细胞生命活动提供能量“动力工厂”
叶绿体:进行光合作用的场所“养料制造车间”和“能量转换站”
内质网:蛋白质的运输通道,增加细胞里面生物膜的面积,跟脂质的合成有关
核糖体:蛋白质的合成场所“生产蛋白质的机器”
高尔基体:与蛋白质的加工、分类、包装、分泌有关;合成植物的细胞壁
溶酶体:“消化车间”含有多种水解酶,分解衰老损伤的细胞器,吞噬并杀死入侵细胞的病毒或病菌。
液泡:内有细胞液,调节植物细胞内环境,保持细胞坚挺。
中心体:由两个相互垂直的中心粒构成,与动物和低等植物的有丝分裂有关。
68. 细胞质包括什么?细胞质基质和细胞器
69. 细胞质基质的作用?新陈代谢的主要场所
70. 不同细胞功能不同的原因?细胞器的种类和数量不同
71. 与有氧呼吸有关的酶分布于线粒体的什么结构上?与光合作用有关的酶分布于叶绿体的什么结构上?内膜和线粒体基质;类囊体薄膜和叶绿体基质
72. 植物细胞特有的细胞器?叶绿体,液泡
73. 动物细胞和低等植物细胞特有的细胞器?中心体
74. 无膜结构的细胞器?核糖体,中心体
75. 两层膜结构的细胞器?线粒体,叶绿体;两层膜的构构?线粒体,叶绿体,细胞核
76. 含有色素的细胞器?叶绿体,液泡
77. 能产生水的细胞器?线粒体,叶绿体,核糖体,高尔基体
78. 能产生ATP细胞器?线粒体,叶绿体
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