高中生物知識點總結(熱)
總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析,并做出客觀評價的書面材料,它可以促使我們思考,不如立即行動起來寫一份總結吧。總結怎么寫才不會流于形式呢?以下是小編為大家整理的高中生物知識點總結,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
高中生物知識點總結1
第6章 細胞的生命歷程
01細胞的增殖
一、植物細胞有絲分裂各期的主要特點
1、分裂間期
特點:完成DNA的復制和有關蛋白質的合成;
結果:每個染色體都形成兩個姐妹染色單體,呈染色質形態。
2、前期
特點:①出現染色體、出現紡錘體②核膜、核仁消失;
染色體特點:①染色體散亂地分布在細胞中心附近②每個染色體都有兩條姐妹染色單體。
3、中期
特點:①所有染色體的著絲點都排列在赤道板上 ②染色體的形態和數目最清晰;
染色體特點:染色體的形態比較固定,數目比較清晰。故中期是進行染色體觀察及計數的最佳時機。
4、后期
特點:①著絲點一分為二,姐妹染色單體分開,成為兩條子染色體,并分別向兩極移動。②紡錘絲牽引著子染色體分別向細胞的兩極移動,這時細胞核內的全部染色體就平均分配到了細胞兩極
染色體特點:染色單體消失,染色體數目加倍。
5、末期
特點:①染色體變成染色質,紡錘體消失。②核膜、核仁重現。③在赤道板位置出現細胞板,并擴展成分隔兩個子細胞的細胞壁。前期:膜仁消失顯兩體;中期:形定數晰赤道齊;
后期:點裂數加均兩極;末期:膜仁重現失兩體。
二、植物與動物細胞的有絲分裂的比較
相同點:1、都有間期和分裂期。分裂期都有前、中、后、末四個階段。
2、分裂產生的兩個子細胞的染色體數目和組成完全相同且與母細胞完全相同。染色體在各期的變化也完全相同。
3、有絲分裂過程中染色體、DNA分子數目的變化規律,動物細胞和植物細胞完全相同。
不同點:
1、植物細胞:前期紡錘體的'來源,由兩極發出的紡錘絲直接產生,由中心體周圍產生的星射線形成。
2、動物細胞:末期細胞質的分裂,細胞中部出現細胞板形成新細胞壁將細胞隔開。細胞中部的細胞膜向內凹陷使細胞縊裂。
三、有絲分裂的意義
將親代細胞的染色體經過復制以后,精確地平均分配到兩個子細胞中去,從而保持生物的親代和子代之間的遺傳性狀的穩定性。
四、無絲分裂
特點:在分裂過程中沒有出現紡錘絲和染色體的變化。
02細胞的分化
一、細胞的分化
1、概念:在個體發育中,相同細胞的后代,在形態、結構和生理功能上發生穩定性差異的過程。
2、過程:受精卵,增殖為多細胞,分化為組織、器官、系統發育為生物體。
3、特點:持久性、穩定不可逆轉性
二、細胞全能性
1、體細胞具有全能性的原因
由于體細胞一般是通過有絲分裂增殖而來的,一般已分化的細胞都有一整套和受精卵相同的DNA分子,因此分化的細胞具有發育成完整新個體的潛能。
2、植物細胞全能性
高度分化的植物細胞仍然具有全能性。
例如:胡蘿卜跟根組織的細胞可以發育成完整的新植株
3、動物細胞全能性
高度特化的動物細胞,從整個細胞來說,全能性受到限制。但是,細胞核仍然保持著全能性。例如:克隆羊多莉
4、全能性大小:受精卵>生殖細胞>體細胞
03細胞的衰老和凋亡
一、細胞的衰老
- 個體衰老與細胞衰老的關系
①單細胞生物體,細胞的衰老或死亡就是個體的衰老或死亡,
②多細胞生物體,個體衰老的過程就是組成個體的細胞普遍衰老的過程。
- 衰老細胞的主要特征:
①在衰老的細胞內水分;
②衰老的細胞內有些酶的活性;
③細胞內的會隨著細胞的衰老而逐漸積累;
④衰老的細胞內速度減慢;細胞核體積增大、固縮、染色加深;
⑤ 通透性功能改變,使物質運輸功能降。
- 細胞衰老的原因:
①自由基學說
②端粒學說
二、細胞的凋亡
1、概念:由基因所決定的細胞自動結束生命的過程。
由于細胞凋亡受到嚴格的由遺傳機制決定的程序性調控,所以也常常被稱為細胞編程性死亡。
2、意義:完成正常發育,維持內部環境的穩,抵御外界各種因素的干擾。
3、與細胞壞死的區別:細胞壞死是在種.種不利因素影響下,由于細胞正常代謝活動受損或中斷引起的細胞損傷和死亡。細胞凋亡是一種正常的自然現象。
高中生物知識點總結2
1.歷史上第一個提出比較完整的進化學說的是法國的博物學家拉馬克。
他的基本觀點是:
(1)地球上所有的生物都不是神造的.,而是由更古老的生物進化來的;
(2)生物是由低等到高等逐漸進化的;
(3)生物的各種適應性特征的形成都是由于用進廢退和獲得性遺傳。
用進廢退和獲得性遺傳,這是生物不斷進化的主要原因。
2.達爾文提出了以自然選擇為中心的進化論,它揭示了生命現象的統一性是由于所有的生物都有共同的祖先,生物的多樣性是進化的結果。
自然選擇學說的主要內容過度繁殖(選擇的基礎)、生存斗爭(進化的動力、外因、條件)、遺傳變異(進化的內因)、適者生存(選擇的結果)
3.由于受到當時科學發展水平的限制,達爾文不能解釋遺傳和變異;他對生物進化的解釋也僅限于個體水平。達爾文 強調物種形成都是漸變的結果,不能很好的解釋物種大爆發等現象。
高中生物知識點總結3
高中生物知識點總結歸納如下:
1.蛋白質:
①功能:細胞中最重要的化合物,占細胞鮮重的一半,占細胞干重的90%以上,是生命活動的主要承擔者。
②結構:氨基酸(基本單位)通過脫水縮合反應由許多氨基酸分子相互連接形成肽鏈。
③氨基酸:種類:20種;結構:每種氨基酸分子至少都含有一個氨基和一個羧基,并且都有一個氨基和一個羧基連接在同一個碳原子上,這個碳原子還連接一個氫和一個$R$基。
④脫水縮合:一個氨基酸分子的羧基和另一個氨基酸分子的氨基相連接,同時脫出一分子水。
⑤肽鍵:氨基酸脫水縮合過程中的產物,是氨基酸之間脫水縮合形成的`共價鍵。
⑥多肽:由多個氨基酸分子相互連接形成的鏈狀結構。
⑦蛋白質的空間結構改變將導致蛋白質失活,進而引起生物體死亡。
2.核酸:
①功能:儲存遺傳信息,控制蛋白質的合成。
②種類:脫氧核糖核酸($DNA$)和核糖核酸($RNA$)。
③組成單位:核苷酸($8$種)。
④$DNA$和$RNA$的主要區別:$DNA$是雙鏈,$RNA$是單鏈;$DNA$分子內部堿基組成:嘌呤($I$)=嘧啶($T$),$RNA$分子內部堿基組成:嘌呤($I$)不等于嘧啶($T$);$DNA$分子呈雙螺旋結構,$RNA$分子呈單鏈結構。
3.糖類:
①種類:單糖、二糖和多糖。
②分布:主要存在于動植物細胞。
③功能:是生物體內的主要能源物質或儲能物質。
④單糖:葡萄糖(重要能源)、果糖(植物)、核糖、脫氧核糖(構成核酸)、半乳糖(動物)。
⑤二糖:蔗糖、麥芽糖(植物);乳糖(動物)。
⑥多糖:淀粉、糖原(動物)、纖維素(植物)、殼多糖(甲殼類動物)等。
4.脂質:
①功能:細胞內良好的儲能物質;有些脂質對生物體有重要的生理作用;構成生物膜的重要成分;參與信息傳遞。
②分布:主要分布在細胞內,在肝臟、腎臟等器官中含量較高。
③種類:脂肪、磷脂、固醇。
④脂肪:甘油三酯是脂肪的基本單位,通過甘油和脂肪酸之間的脫水縮合形成。
⑤磷脂:由甘油、脂肪酸、磷酸和乙醇胺組成,是構成生物膜的重要成分。
⑥固醇:膽固醇(構成細胞膜的重要成分)、性激素(能促進人和動物生殖器官的發育以及生殖細胞的形成)、維生素D(能有效促進人和動物腸道對鈣和磷的吸收)。
高中生物知識點總結4
1、組成生物體的化學元素,在無機自然界都可以找到,沒有一種化學元素是生物界所特有的,這個事實說明生物界和非生物界具統一性。
2、組成生物體的化學元素,在生物體內和在無機自然界中的含量相差很大,這個事實說明生物界與非生物界還具有差異性。
3、各種生物體的一切生命活動,絕對不能離開水。
4、糖類是構成生物體的重要成分,是細胞的主要能源物質,是生物體進行生命活動的主要能源物質。
5、地球上的生物,除了病毒以外,所有的生物體都是由細胞構成的。(生物分類也就有了細胞生物和非細胞生物之分)。
6、細胞膜由雙層磷脂分子鑲嵌了蛋白質。蛋白質可以以覆蓋、貫穿、鑲嵌三種方式與雙層磷脂分子相結合。磷脂雙分子層是細胞膜的基本支架,除保護作用外,還與細胞內外物質交換有關。
7、細胞膜的結構特點是具有一定的流動性;功能特性是選擇透過性。如:變形蟲的任何部位都能伸出偽足,人體某些白細胞能吞噬病菌,這些生理的完成依賴細胞膜的流動性。
8、物質進出細胞膜的方式:a、自由擴散:從高濃度一側運輸到低濃度一側;不消耗能量。例如:H2O、O2、CO2、甘油、乙醇、苯等。b、主動運輸:從低濃度一側運輸到高濃度一側;需要載體;需要消耗能量。例如:葡萄糖、氨基酸、無機鹽的離子(如K+)。c、協助擴散:有載體的協助,能夠從高濃度的一邊運輸到低濃度的一邊,這種物質出入細胞的方式叫做協助擴散。如:葡萄糖進入紅細胞。
9、線粒體:呈粒狀、棒狀,普遍存在于動、植物細胞中,內有少量DNA和RNA內膜突起形成嵴,內膜、基質和基粒中有許多種與有氧呼吸有關的酶,線粒體是細胞進行有氧呼吸的主要場所,生命活動所需要的能量,大約95%來自線粒體。
10、葉綠體:呈扁平的橢球形或球形,主要存在植物葉肉細胞里,葉綠體是植物進行光合作用的細胞器,含有葉綠素和類胡蘿卜素,還有少量DNA和RNA,葉綠素分布在基粒片層的膜上。在片層結構的膜上和葉綠體內的基質中,含有光合作用需要的酶。
11、內質網:由膜結構連接而成的網狀物。功能:增大細胞內的膜面積,使膜上的各種酶為生命活動的各種化學反應的正常進行,創造了有利條件。
12、核糖體:橢球形粒狀小體,有些附著在內質網上,有些游離在細胞質基質中。是細胞內將氨基酸合成蛋白質的場所。
13、原生質:指細胞內有生命的物質,包括細胞質、細胞核和細胞膜三部分。不包括細胞壁,其主要成分為核酸和蛋白質。如:一個植物細胞就不是一團原生質。
14、結合水:與細胞內其它物質相結合,是細胞結構的組成成分。
15、自由水:可以自由流動,是細胞內的良好溶劑,參與生化反應,運送營養物質和新陳代謝的廢物。
16、無機鹽:多數以離子狀態存在,細胞中某些復雜化合物的重要組成成分(如鐵是血紅蛋白的主要成分),維持生物體的生命活動(如動物缺鈣會抽搐),維持酸堿平衡,調節滲透壓。
17、糖類有單糖、二糖和多糖之分。
a、單糖:是不能水解的糖。動、植物細胞中有葡萄糖、果糖、核糖、脫氧核糖。
b、二糖:是水解后能生成兩分子單糖的糖。植物細胞中有蔗糖、麥芽糖,動物細胞中有乳糖。
c、多糖:是水解后能生成許多單糖的.糖。植物細胞中有淀粉和纖維素(纖維素是植物細胞壁的主要成分)和動物細胞中有糖元(包括肝糖元和肌糖元)。
18、可溶性還原性糖:葡萄糖、果糖、麥芽糖等。
19、脂類包括:
a、脂肪(由甘油和脂肪酸組成,生物體內主要儲存能量的物質,維持體溫恒定。)
b、類脂(構成細胞膜、線立體膜、葉綠體膜等膜結構的重要成分)
c、固醇(包括膽固醇、性激素、維生素D等,具有維持正常新陳代謝和生殖過程的作用。)
20、脫水縮合:一個氨基酸分子的氨基(-NH2)與另一個氨基酸分子的羧基(-COOH)相連接,同時失去一分子水。
21、肽鍵:肽鏈中連接兩個氨基酸分子的鍵(-NH-CO-)。
22、二肽:由兩個氨基酸分子縮合而成的化合物,只含有一個肽鍵。
23、多肽:由三個或三個以上的氨基酸分子縮合而成的鏈狀結構。有幾個氨基酸叫幾肽。
24、肽鏈:多肽通常呈鏈狀結構,叫肽鏈。
25、氨基酸:蛋白質的基本組成單位,組成蛋白質的氨基酸約有20種,決定20種氨基酸的密碼子有61種。氨基酸在結構上的特點:每種氨基酸分子至少含有一個氨基(-NH2)和一個羧基(-COOH),并且都有一個氨基和一個羧基連接在同一個碳原子上(如:有-NH2和-COOH但不是連在同一個碳原子上不叫氨基酸)。R基的不同氨基酸的種類不同。
26、核酸:最初是從細胞核中提取出來的,呈酸性,因此叫做核酸。核酸最遺傳信息的載體,核酸是一切生物體(包括病毒)的遺傳物質,對于生物體的遺傳變異和蛋白質的生物合成有極其重要的作用。
27、脫氧核糖核酸(DNA):它是核酸一類,主要存在于細胞核內,是細胞核內的遺傳物質,此外,在細胞質中的線粒體和葉綠體也有少量DNA。
28、核糖核酸:另一類是含有核糖的,叫做核糖核酸,簡稱RNA。
29、基因自由組合定律的實質是: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。在進行減數分裂形成配子的過程中,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。
30、在育種工作中,人們用雜交的方法,有目的地使生物不同品種間的基因重新組合,以便使不同親本的優良基因組合到一起,從而創造出對人類有益的新品種。
31、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。
32、可遺傳的變異有三種來源:基因突變,基因重組,染色體變異。
33、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。
34、通過有性生殖過程實現的基因重組,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。
35、生物進化的過程實質上就是種群基因頻率發生變化的過程。
36、以自然選擇學說為核心的現代生物進化理論,其基本觀點是:種群是生物進化的基本單位,生物進化的實質在于種群基因頻率的改變。突變和基因重組、自然選擇及隔離是物種形成過程的三個基本環節,通過它們的綜合作用,種群產生分化,最終導致新物種的形成。
37、光對植物的生理和分布起著決定性的作用。
38、生物的生存受到很多種生態因素的影響,這些生態因素共同構成了生物的生存環境。生物只有適應環境才能生存。
39、生物與環境之間是相互依賴、相互制約的,也是相互影響、相互作用的。生物與環境是一個不可分割的統一整體。
40、在一定區域內的生物,同種的個體形成種群,不同的種群形成群落。種群的各種特征、種群數量的變化和生物群落的結構,都與環境中的各種生態因素有著密切的關系。
41、在各種類型的生態系統中,生活著各種類型的生物群落。在不同的生態系統中,生物的種類和群落的結構都有差別。但是,各種類型的生態系統在結構和功能上都是統一的整體。
42、生態系統中能量的源頭是陽光。生產者固定的太陽能的總量便是流經這個生態系統的總能量。這些能量是沿著食物鏈(網)逐級流動的。
43、對一個生態系統來說,抵抗力穩定性與恢復力穩定性之間往往存在著相反的關系。
44、地球上所有的生物與其無機環境一起,構成了這個星球上最大的生態系統——生物圈
45、生物圈的形成是地球的理化環境與生物長期相互作用的結果。
46、生物圈是地球上生物與環境共同進化的產物,是生物與無機環境相互作用而形成的統一整體。
47、生物圈的結構和功能能長期維持相對穩定的狀態,這一現象稱為生物的穩態。
48、從能量角度來看,源源不斷的太陽能是生物圈維持正常運轉的動力。這是生物圈賴以存在的能量基礎。
49、生命系統的結構層次依次為:細胞→組織→器官→系統→個體→種群→群落→生態系統
細胞是生物體結構和功能的基本單位;地球上最基本的生命系統是細胞
50、光學顯微鏡的操作步驟:對光→低倍物鏡觀察→移動視野中央(偏哪移哪)
→高倍物鏡觀察:①只能調節細準焦螺旋;②調節大光圈、凹面鏡
高中生物知識點總結5
生態系統的穩定性
(1)生態系統所具有的保持或恢復自身結構和功能相對穩定的能力,叫做生態系統的穩定性。
(2)生態系統的穩定性包括抵抗力穩定性和恢復力穩定性兩個方面。
(3)生態系統的抵抗力穩定性是指生態系統抵抗外界干擾并使自身的結構和功能保持原狀的能力。
(4)生態系統具有一定的自我調節能力,因此具有抵抗力穩定性。
(5)生態系統抵抗力穩定性與生態系統組成成分多少和營養結構的.復雜程度有關。
(6)生態系統的恢復力穩定性指生態系統受到外界干擾因素的破壞后恢復到原狀的能力。
(7)對于一個生態系統來說,抵抗力穩定性與恢復力穩定性的強弱是一般呈相反的關系。
(8)提高生態系統的穩定性,一方面要控制對生態系統干擾的程度,對生態系統的利用應該適度,不應超過生態系統的自我調節能力;另一方面,對人類利用強度較大的生態系統,應實施相應的物質、能量投入,保證生態系統內部結構與功能的協調。
高中生物知識點總結6
1、原核細胞都有細胞壁嗎?
原核細胞中支原體是最小最簡單的細胞,無細胞壁。
2、真核生物一定有細胞核、染色體嗎?
哺乳動物成熟的紅細胞、高等植物成熟篩管細胞等沒有細胞核,也無染色體。
3、“霉菌”一定是真核生物嗎?
鏈霉菌是一種放線菌,屬于原核生物。
4、糖類的元素組成主要是C、H、O嗎?
糖類元素組成只有C、H、O。
5、真核生物都有線粒體嗎?
蛔蟲沒有線粒體,只進行無氧呼吸。
6、只有有線粒體才能進行有氧呼吸嗎?
需氧型的細菌等也能進行有氧呼吸,發生在細胞膜內表面上。
7、只有有葉綠體才可以進行光合作用嗎?
藍藻等含有光合色素的植物也能進行光合作用。
8、綠色植物細胞都有葉綠體嗎?
植物的根尖細胞等就沒有葉綠體。
9、細胞液是細胞內液嗎?
細胞液是指液泡內的液體,細胞內液是細胞內的液體,包括細胞質基質、細胞器及細胞核中的液體。
10、原生質層和原生質一樣嗎?
原生質層是指具有大液泡的植物細胞的細胞膜、液泡膜以及這兩層膜之間的細胞質高一,不包括細胞核與細胞液。原生質是指細胞內的全部生命物質,包括膜、質、核。
11、生物膜是指生物體內所有膜結構嗎?
生物膜是指細胞內的所有膜結構,鞏膜、虹膜等生物體內的膜就不是生物膜。
12、主動運輸一定是逆濃度梯度嗎?
逆濃度梯度的運輸方式一定是主動運輸,但有時候也表現為順濃度梯度,比如剛吃完飯后腸道內葡萄糖的吸收。
13、ATP是生物體所有生命活動的直接能量來源嗎?
細胞中絕大多數需要能量的生命活動都是由ATP直接提供的,體內有些合成反應,不一定都直接利用ATP功能,還可以利用其他三磷酸核苷。
14、呼吸作用是呼吸嗎?
呼吸作用是指細胞內的的有機物經一系列氧化分解,最終生成水和二氧化碳等其他產物,并釋放出能量合成ATP的過程。呼吸是指生物與外界進行氣體交換的過程,包括肺的.通氣、肺泡內的氣體交換、氣體在血液中的運輸、組織里的氣體交換。
15、丙酮酸和丙酮是一回事嗎?
丙酮酸(C3H4O3)是細胞呼吸第一階段的產物,丙酮(C3H6O)常作為一種有機溶劑用于有機物的提取。
16、高等植物無氧呼吸產物一定是酒精和CO2嗎?
馬鈴薯塊莖、甜菜塊根、玉米的胚等無氧呼吸產物是乳酸。
17、酵母菌只進行出芽生殖嗎?
酵母菌在營養充足時進行出芽生殖,營養貧乏時進行有性生殖。
18、細胞呼吸釋放的能量都生成了ATP了嗎?
細胞呼吸釋放的能量大部分以熱能形式散失了,只有一少部分轉移到ATP中去了。
19、光合作用過程只消耗水嗎?
事實上光合作用的暗反應過程中也有水生成,從凈反應來看應該是消耗水。
20、光能利用率和光合作用效率一樣嗎?
光能利用率一般是指單位土地面積上,農作物通過光合作用所產生的有機物中所含有的能量,與這塊土地所接受的
太陽能的比。光合作用效率指葉片光合作用制造的有機物與植物吸收光能之比。
21、植物細胞有絲分裂中期出現赤道板了嗎?有絲后期出現細胞板了嗎?
赤道板這個結構根本不存在,是因為類似于地球上赤道的位置才這樣說的。細胞板真實存在的在后期出現的。
22、姐妹染色單體分開,還是姐妹染色單體嗎?
姐妹染色單體一旦分開,就成為兩條染色體,只有連在同一著絲點上才說姐妹染色單體,且為一條染色體。
23、細胞內的水分減少,細胞萎縮,體積變小一定是細胞衰老嗎?
細胞在也可能失水造成水分減少,萎縮。
高中生物知識點總結7
1.兩對相對性狀雜交試驗中的有關結論
(1)兩對相對性狀由兩對等位基因控制,且兩對等位基因分別位于兩對同源染色體。
(2) F1減數分裂產生配子時,等位基因一定分離,非等位基因(位于非同源染色體上的'非等位基因)自由組合,且同時發生。
(3)F2中有16種組合方式,9種基因型,4種表現型,比例9:3:3:1
注意:上述結論只是符合親本為YYRR×yyrr,但親本為YYrr×yyRR,F2中重組類型為10/16,親本類型為6/16。
2.常見組合問題
(1)配子類型問題 如:AaBbCc產生的配子種類數為2x2x2=8種
(2)基因型類型 如:AaBbCc×AaBBCc,后代基因型數為多少?
先分解為三個分離定律:
Aa×Aa后代3種基因型(1AA:2Aa:1aa)Bb×BB后代2種基因型(1BB:1Bb)
Cc×Cc后代3種基因型(1CC:2Cc:1cc)所以其雜交后代有3x2x3=18種類型。
(3)表現類型問題 如:AaBbCc×AabbCc,后代表現數為多少?
先分解為三個分離定律:
Aa×Aa后代2種表現型 Bb×bb后代2種表現型 Cc×Cc后代2種表現型
所以其雜交后代有2x2x2=8種表現型。
3.自由組合定律的實質:減I分裂后期等位基因分離,非等位基因自由組合。
高中生物知識點總結8
1.生產者所固定的太陽能總量為流入該食物鏈的總能量
2.效應B細胞沒有識別功能
3.萌發時吸水多少看蛋白質多少
大豆油根瘤菌不用氮肥
脫氨基主要在肝臟但也可以在其他細胞內進行
4.水腫:組織液濃度高于血液
5.尿素是有機物,氨基酸完全氧化分解時產生有機物
6.是否需要轉氨基是看身體需不需要
7.藍藻:原核生物,無質粒
酵母菌:真核生物,有質粒
高爾基體合成纖維素等
tRNA含C H O N P S
8.生物導彈是單克隆抗體是蛋白質
9.淋巴因子:白細胞介素
10.原腸胚的.形成與囊胚的分裂和分化有關
高中生物知識點總結9
高中生物選修一是生物學的基礎課程,主要包括分子遺傳學、生態環境、生物技術等內容。以下是本人對這些知識點的總結筆記。
一、分子遺傳學
1.基因的本質
基因是指生物體內控制遺傳信息遺傳的基本單位,是DNA分子的一部分。基因編碼了生物體內大量不同的蛋白質,控制生物體形態、生長、發育等方面的特征。
2.基因的`遺傳方式
基因遺傳可以遵循孟德爾遺傳定律。基因有兩個等位基因,一個來自父親,一個來自母親。等位基因有顯性和隱性之分,顯性基因表達在生物體積極的特征上,隱性基因則被掩蓋。
3.基因的突變
基因突變是指基因序列發生變化。例如,可以發生點突變、插入突變和缺失突變等。這些突變可能導致基因的功能喪失、增加或變異等。
4.基因重組的發生
基因重組是指在有性繁殖中,基因在染色體上重新組合的過程。這個過程是通過染色體互換、重疊、基因轉移等方式實現的。基因重組是生物遺傳多樣性的重要來源之一。
二、生態環境
1.生態系統的構成
生態系統是地球上所有生命體系的總稱,包括生物群落、生態環境、生態地理和生物圈等。它是一個具有可持續性的相互作用和共存的系統。
2.生態平衡的維持
生態平衡是生態系統內部各種生物之間的協調和穩定狀態。生態平衡可以通過生態復原、保育、修復和污染防治等方式來實現。
3.生物多樣性的重要性
生物多樣性是指地球上各種生命體形成的豐富性和差異性。它有利于維護生態系統的穩定,保護生物資源和維護生態平衡。
4.環境污染的危害
環境污染會破壞生態系統,導致生物死亡、種群減少、生態平衡被破壞等。因此,防止環境污染至關重要。
三、生物技術
1.基因工程技術
基因工程技術是指通過DNA重組技術改變生物體的遺傳特征。這種技術在農業、藥物和生物學等領域有著廣泛的應用。
2.克隆技術
克隆技術是指利用先進的生物技術手段復制生物體的一部分或全部,可以生產出與原始生物體相似的生物體。
3.生物芯片技術
生物芯片是一種具有微電子技術、生物學和計算機技術等特點的新型生物學工具,可以在生命科學研究和醫學領域中應用。
4.基因檢測技術
基因檢測技術是指通過檢測生物體的基因序列來診斷疾病,預測遺傳病的患病風險以及其他基因信息的獲取等。
總結:
高中生物選修一是學習生物學基礎知識的重要課程。在分子遺傳學方面,我們學習了基因本質、基因的遺傳方式和基因突變等。生態環境方面,我們了解到了生態系統構成、生態平衡和生物多樣性等。在生物技術方面,我們學習了基因工程技術、克隆技術、生物芯片技術以及基因檢測技術等。這些知識點的掌握將為我們今后的生物學研究和實踐工作打下堅實的基礎。
高中生物知識點總結10
高中生物知識重點
1.細胞學說的建立過程
(1)細胞學說的創始人是施萊登和施旺。
(2)細胞學說的要點是:細胞是一個有機體,一切動植物都由細胞發育而來,并由細胞和細胞產物所構成;細胞是一個相對獨立的單位,既有它自己的生命,又對與其他細胞共同組成的整體的生命起作用;新細胞可從老細胞中產生。
(3)細胞學說的創立對生物的進化的重要意義是:它揭示了任何動植物均是由細胞構成的,從而說明動植物之間具有一定的親緣關系,生物之間的親緣關系對揭示生物進化具有重要價值。
2.多種多樣的細胞
(4)自然界的生命系統包括的層次有:細胞、組織、器官、系統、個體、種群、群落、生態系統、生物圈。
(5)植物的生命系統層次中沒有“系統”這個層次。
(6)原核細胞與真核細胞的本質區別是有無以核膜為界限的細胞核。
拓展:
①原核細胞除核糖體外,無其他細胞器。原核生物如細菌的細胞壁主要成分是由糖類與蛋白質結合而成的化合物。
②原核生物的遺傳不符合孟德爾遺傳規律;真核生物在有性生殖過程中,核基因的遺傳符合孟德爾遺傳規律。
③自然條件下,原核生物的可遺傳變異的類型只有基因突變;真核生物的`可遺傳變異的類型有基因突變、基因重組、染色體變異。
④原核細胞如細菌主要以二分裂的方式進行分裂;真核細胞的分裂方式有有絲分裂、無絲分裂、減數分裂。
(7)病毒不能獨立生活,病毒的代謝和繁殖過程只能在宿主的活細胞中進行。
拓展:
①病毒在生物分類上是既不屬于原核生物,也不屬于真核生物。
②組成每種病毒核酸的基本單位是四種脫氧核苷酸,或是四種核糖核苷酸。
③病毒的培養不能直接用培養基培養,因為病毒的繁殖必須在宿主的活細胞中進行。
3.細胞膜系統的結構和功能
(8)用哺乳動物成熟的紅細胞做實驗材料能分離得到純凈的細胞膜。把細胞放在清水里,水會進入細胞,把細胞漲破,細胞內的物質流出來,這樣就可以得到純凈的細胞膜。
(9)細胞膜的主要由脂質和蛋白質組成,還有少量的糖類。
拓展:
①行使細胞膜控制物質進出功能的物質是載體。
②細胞膜與其他生物膜的化學組成大致相同,但是在不同的生物膜中,化學物質的含量有差別,例如,細胞膜上糖類的含量相對與細胞器膜要多。
(10)細胞膜的結構特點是流動性,功能特性是選擇透過性。
(11)在細胞膜的外表,有一層由細胞膜上的蛋白質與糖類結合而成的糖蛋白,叫做糖被。糖被與細胞表面的識別有密切關系。消化道和呼吸道上皮細胞表面的糖蛋白有保護和潤滑作用。
(12)植物細胞壁的化學成分主要是纖維素和果膠。
拓展:
①細菌細胞壁的成分是糖類與蛋白質結合而成的化合物。
②常用纖維素酶和果膠酶除去植物細胞壁。
高中生物知識點總結11
1.受精卵卵裂囊胚原腸胚
(未分裂) (以分裂)
2.高度分化的細胞一般不增殖。例如:腎細胞
有分裂能力并不斷增的: 干細胞、形成層細胞、生發層
無分裂能力的`:紅細胞、篩管細胞(無細胞核)、神經細胞、骨細胞
3.檢測被標記的氨基酸,一般在有蛋白質的地方都能找到,但最先在核糖體處發現放射性
4.能進行光合作用的細胞不一定有葉綠體
自養生物不一定是植物
(例如:硝化細菌、綠硫細菌和藍藻)
5.除基因突變外其他基因型的改變一般最可能發生在減數分裂時(象交叉互換在減數第一次分裂時,染色體自由組合)
6.在細胞有絲分裂過程中紡錘絲或星射線周圍聚集著很多細胞器這種細胞器物理狀態叫線粒體提供能量
7.凝集原:紅細胞表面的抗原
凝集素:在血清中的抗體
8.紡錘體分裂中能看見(是因為紡錘絲比較密集)而單個紡錘絲難于觀察
9.培養基: 物理狀態:固體、半固體、液體
化學組成:合成培養基、組成培養基
用途 :選擇培養基、鑒別培養基
10.生物多樣性:基因、物種、生態系統的人還:
高中生物知識點總結12
1、體液:體內含有的大量以水為基礎的物體。
細胞內液(2/3)
體液
細胞內液(1/3):包括:血漿、淋巴、組織液等
2、體液之間關系:
血漿組織液細胞內液
淋巴3、內環境:由細胞外液構成的液體環境。
內環境作用:是細胞與外界環境進行物質交換的媒介。
4、組織液、淋巴的成分和含量與血漿的相近,但又不完全相同,最主要的差別在于血漿中含有較多的蛋白質,而組織液和淋巴中蛋白質含量較少5、細胞外液的理化性質:滲透壓、酸堿度、溫度。6、血漿中酸堿度:7.35---7.45
調節的試劑:緩沖溶液:NaHCO3/H2CO3Na2HPO4/NaH2PO47、人體細胞外液正常的滲透壓:770kPa、正常的溫度:37度
8、穩態:正常機體通過調節作用,使各個器官、系統協調活動、共同維持內環境的相對穩定的狀態。
內環境穩態指的是內環境的成分和理化性質都處于動態平衡中9、穩態的調節:神經-體液-免疫共同調節
內環境穩態的意義:內環境穩態是機體進行正常生命活動的必要條件。
第二章動物和人體生命活動的調節
1、神經調節的基本方式:反射神經調節的結構基礎:反射弧反射弧:感受器→傳入神經(有神經節)→神經中樞→傳出神經→效應器(還包括肌肉和腺體)神經纖維上雙向靜息時內負外正
靜息電位→刺激→動作電位→電位差→局部電流2、興奮的傳遞
神經元之間(突觸傳導)單向
突觸小泡(神經遞質)→突觸前膜→突觸間隙→突觸后膜(有受體)→產生興奮或抑制3、人體的神經中樞:
下丘腦:體溫調節中樞、水平衡調節中樞、生物的節律行為腦干:呼吸中樞小腦:維持身體平衡的作用
大腦:調節機體活動的最高級中樞脊髓:調節機體活動的低級中樞
4、大腦的高級功能:除了對外界的感知及控制機體的反射活動外,還具有語言、學習、記憶、和思維等方面的高級功能。
大腦S區受損會得運動性失語癥:患者可以看懂文字、聽懂別人說話、但自己不會講話
5、激素調節:由內分泌器官(或細胞)分泌的化學物質進行調節激素調節是體液調節的主要內容,體液調節還有CO2的調節6、人體正常血糖濃度:0.81.2g/L低于0.8g/L:低血糖癥
高于1.2g/L:高血糖癥、嚴重時出現糖尿病。
7、人體血糖的三個來源:食物、肝糖原的分解、非糖物質的轉化
三個去處:氧化分解、合成肝糖原、肌糖原、轉化成脂肪蛋白質等8、血糖平衡的調節
血糖濃度升高
胰島素胰高血糖素
(胰島B細胞分泌)(胰島A細胞分泌)
血糖濃度降低
9、體溫調節
寒冷刺激→下丘腦促甲狀腺激素釋放激素垂體→促甲狀腺激素甲狀腺
甲狀腺激素促進細胞的新陳代謝
甲狀腺激素分泌過多又會反過來抑制下丘腦和垂體的作用,這是反饋調節。人體寒冷時機體也會發生變化:全身發抖(骨骼肌手縮)、起雞皮疙瘩(毛細血管收縮)。10、激素調節的特點:微量和高效、通過體液運輸(人體各個部位)、作用于靶器官或靶細胞11、神經調節與體液調節的區別
比較項目作用途徑反應速度作用范圍作用時間12、水鹽平衡調節神經調節反射弧迅速準確、比較局限短暫體液調節體液運輸較緩慢較廣泛比較長
13、神經調節與體液調節的關系:
①:不少內分泌腺直接或間接地受到神經系統的調節
②:內分泌腺所分泌的激素也可以影響神經系統的發育和功能
例如:甲狀腺激素成年人分泌過多:甲亢過少;甲狀腺腫大(大脖子病)嬰兒時期分泌過少:呆小癥
免疫器官(如:扁桃體、淋巴結等)吞噬細胞
14、免疫系統的組成免疫細胞T細胞(在胸腺中成熟)淋巴細胞B細胞(在骨髓中成熟)免疫活性物質(如:抗體)15、非特異性免疫(先天性免疫)第一道防線:皮膚、粘膜等免疫第二道防線:體液中殺菌物質、吞
特異性免疫(獲得性免疫)噬細胞第三道防線:體液免疫和細胞免疫在特異性免疫中發揮免疫作用的.主要是淋巴細胞
16、免疫系統的功能:防衛功能、監控和清除功能
17、抗原:能夠引起機體產生特異性免疫反應的物質(如:細菌、病毒、人體中壞死、變異的細胞、組織)
抗體:專門抗擊抗原的蛋白質
18、免疫分為;體液免疫(主要是B細胞起作用)、細胞免疫(主要是T細胞起作用)19、體液免疫過程:(抗原沒有進入細胞)
記憶B細胞抗原→→吞噬細胞→→T細胞→→B細胞→→→→漿細胞→→抗體
記憶B細胞的作用:可以在抗原消失很長一段時間內保持對這種抗原的記憶,當再接觸這種
抗原時,能迅速增殖和分化,產生漿細胞從而產生抗體。抗體與抗原結合產生細胞集團或沉淀,最后被吞噬細胞吞噬消化20、細胞免疫(抗原進入細胞)
記憶T細胞侵入細胞的抗原→→T細胞→→→→→
效應T細胞效應T細胞作用:使靶細胞裂解,抗原暴露
暴露的抗原會被吞噬細胞吞噬消化
過敏反應:再次接受過敏原
21、免疫失調引起的疾病自身免疫疾病:風濕類風濕系統性紅斑狼瘡
免疫缺陷病:艾滋病、肺炎、氣管炎
22、過敏反應的特點:發作迅速、反應強烈、消退較快;一般不會破壞組織細胞,也不會引起組織嚴重損傷;有明顯的個體差異和遺傳傾向
第三章植物的激素調節
1、在胚芽鞘中
感受光刺激的部位在胚芽鞘尖端向光彎曲的部位在胚芽鞘尖端下部產生生長素的部位在胚芽鞘尖端
2、胚芽鞘向光彎曲生長原因:
①:橫向運輸(只發生在胚芽鞘尖端):在單側光刺激下生長素由向光一側向背光一側運輸②:縱向運輸(極性運輸):從形態學上端運到下端,不能倒運
③:胚芽鞘尖端下部生長素分布情況:生長素多生長的快、生長素少生長的慢,胚芽鞘彎曲方向與生長素少的方向一致
3、植物激素:由植物體內產生、能從產生部位運送到作用部位,對植物的生長發育有顯著影響的微量有機物。
植物生長調節劑:人工合成的對植物的生長發育有調節作用的化學物質4、色氨酸經過一系列反應可轉變成生長素
在植物體中生長素的產生部位:幼嫩的芽、葉和發育中的種子
生長素的分布:植物體的各個器官中都有分布,但相對集中在生長旺盛的部分
5、植物體各個器官對生長素的忍受能力不同:莖>芽>根
6、生長素的生理作用:兩重性,既能促進生長,也能抑制生長;既能促進發芽也能抑制發芽;既能防止落花落果,也能疏花疏果
在一般情況下:低濃度促進生長,高濃度抑制生長7、生長素類似物的應用:(2,4-D,萘乙酸)
⑴培育無籽蕃茄:花蕊期去掉雄蕊,用適宜濃度的生長素類似物涂抹柱頭⑵頂端優勢:頂端產生的生長素大量運輸給側芽抑制側芽的生長去除頂端優勢就是去除頂芽
⑶促進扦插的枝條生根:用一定濃度生長素浸泡扦插的枝條下部
⑷防止落花落果:用一定濃度的生長素類似物溶液噴灑棉株達到保蕾保齡
8、五種植物激素的區別
名稱生長素赤霉素合成部位幼嫩的芽、葉和發育的種子未成熟的種子、幼根、幼葉主要作用促進扦插生根,促進植物生長和果實發育,促進細胞伸長,從而促進植株增高;促進種子萌發果實的成熟。脫落酸細胞分裂素乙烯根冠、萎焉的葉片,將要脫落的抑制細胞的分裂,促進組織和器官中含量較多根尖植物體各個部位葉和果實的衰老和脫落促進細胞的分裂促進果實的成熟第四章種群和群落
種群密度(最基本)
出生率、死亡率
遷入率、遷出率
1、種群特征增長型年齡組成穩定型
衰退型
性別比例
2、種群密度的測量方法:樣方法(植物和運動能力較弱的動物)、標志重捕法(運動能力強的動物)
3:種群:一定區域內同種生物所有個體的總稱群落:一定區域內的所有生物
生態系統:一定區域內的所有生物與無機環境地球上最大的生態系統:生物圈4、種群的數量變化曲線:(1)“J”型增長:增長率保持不變
條件:理想狀態下,生物生存空間、食物充足,生物新遷到一個新的環境中。
(2)“S”型增長:在自然條件下,
資源和空間都是有限的;條件:食物和空間條件充裕、氣候適宜、沒有敵害。
5、K值(環境容納量):在環境條件不受破壞的情況下,一定空間中所能維持的種群的最大數量6、豐富度:群落中物種數目的多少7、種間關系比較
關系名稱數量坐標圖能量關系圖特點相互依賴,彼此有利;如果彼此分開,則雙方或者一方舉例互利共生不能獨立生存。數量上兩種地衣;大豆與生物同時增加,同時減少,根瘤菌呈現出“同生共死”的同步性變化對宿主有害,對寄生生物有蛔蟲與人;噬利;如果分開,則寄生物難菌體與被侵以單獨生存,而宿主會生活染的細菌得更好寄生無競爭數量上呈現出“你死我活”的同步性變化,兩種生物生牛與羊;農作存能力不同,如圖a;生存物與雜草能力相同,則如圖b,AB起點相同,為同一營養級一種生物以另一種生物為食,數量上呈現出“先增加捕食者先減少,后增加者后減少”的不同步變化。AB起點不相同,兩種生物數量(能量)存在差異,分別位于不同的營養級狼與兔;青蛙與昆蟲植物與光照強度有關
垂直結構
(分層現象)動物與食物和棲息地有關8、群落的空間結構:水平結構:鑲嵌分布
9、演替:隨著時間的推移,一個群落被另一個群落代替的過程
初生演替:是指在一個從來沒有被植物覆蓋的地面或者是原來存在過植被,但被徹底消滅的地方發生的演替。沙丘、火山巖、冰川泥上進行的演替。
次生演替:是指在原有植被雖已不存在,但原有土壤條件基本保留,甚至還保留了植物的種子或其它繁殖體的地方發生的演替。火災過后的草原、過量砍伐的森林、棄耕農田上進行的演替。
人類活動往往會使群落的演替按照不同于自然演替的速度和方向進行。
高中生物知識點總結13
1、原生質:指細胞內有生命的物質,包括細胞質、細胞核和細胞膜三部分。不包括細胞壁,其主要成分為核酸和蛋白質。如:一個植物細胞就不是一團原生質。
2、結合水:與細胞內其它物質相結合,是細胞結構的組成成分。
7、自由水:可以自由流動,是細胞內的良好溶劑,參與生化反應,運送營養物質和新陳代謝的廢物。
8、無機鹽:多數以離子狀態存在,細胞中某些復雜化合物的重要組成成分(如鐵是血紅蛋白的主要成分),維持生物體的生命活動(如動物缺鈣會抽搐),維持酸堿平衡,調節滲透壓。
9、糖類有單糖、二糖和多糖之分。a、單糖:是不能水解的糖。動、植物細胞中有葡萄糖、果糖、核糖、脫氧核糖。b、二糖:是水解后能生成兩分子單糖的糖。植物細胞中有蔗糖、麥芽糖,動物細胞中有乳糖。c、多糖:是水解后能生成許多單糖的糖。植物細胞中有淀粉和纖維素(纖維素是植物細胞壁的主要成分)和動物細胞中有糖元(包括肝糖元和肌糖元)。
10、可溶性還原性糖:葡萄糖、果糖、麥芽糖等。
11、脂類包括:a、脂肪(由甘油和脂肪酸組成,生物體內主要儲存能量的物質,維持體溫恒定。)b、類脂(構成細胞膜、線立體膜、葉綠體膜等膜結構的重要成分)c、固醇(包括膽固醇、性激素、維生素D等,具有維持正常新陳代謝和生殖過程的作用。)
12、脫水縮合:一個氨基酸分子的氨基(-NH2)與另一個氨基酸分子的羧基(-COOH)相連接,同時失去一分子水。
13、肽鍵:肽鏈中連接兩個氨基酸分子的鍵(-NH-CO-)。
14、二肽:由兩個氨基酸分子縮合而成的化合物,只含有一個肽鍵。
15、多肽:由三個或三個以上的氨基酸分子縮合而成的鏈狀結構。有幾個氨基酸叫幾肽。
16、肽鏈:多肽通常呈鏈狀結構,叫肽鏈。
17、氨基酸:蛋白質的基本組成單位,組成蛋白質的氨基酸約有20種,決定20種氨基酸的密碼子有61種。氨基酸在結構上的特點:每種氨基酸分子至少含有一個氨基(-NH2)和一個羧基(-COOH),并且都有一個氨基和一個羧基連接在同一個碳原子上(如:有-NH2和-COOH但不是連在同一個碳原子上不叫氨基酸)。R基的不同氨基酸的`種類不同。
18、核酸:最初是從細胞核中提取出來的,呈酸性,因此叫做核酸。核酸最遺傳信息的載體,核酸是一切生物體(包括病毒)的遺傳物質,對于生物體的遺傳變異和蛋白質的生物合成有極其重要的作用。
19、脫氧核糖核酸(DNA):它是核酸一類,主要存在于細胞核內,是細胞核內的遺傳物質,此外,在細胞質中的線粒體和葉綠體也有少量DNA。
20、核糖核酸:另一類是含有核糖的,叫做核糖核酸,簡稱RNA。
高中生物知識點總結14
細胞增殖
1、減數分裂的結果是新產生的生殖細胞中染色體的數目是原始生殖細胞的一半。
2、在減數分裂過程中,突觸同源染色體相互分離,說明染色體具有一定的獨立性。如果兩條同源染色體隨機移動到極點,不同的染色體對(非同源染色體)可以自由組合。
3、染色體數目的一半發生在第一次減數分裂期間。
4、精原細胞經過減數分裂形成四個精子細胞,這些細胞經過復雜的變化形成精子。
5、減數分裂后,只形成一個卵母細胞。
6、減數分裂和受精對于維持每個生物體后代體細胞中染色體數目的恒定以及生物體的遺傳和變異都是非常重要的。
3、基因的本質
1、 DNA的化學結構:
DNA是一種高分子化合物,它的基本成分是C、H、O、N、P等。
脫氧核苷酸,DNA的基本單位。每個脫氧核苷酸由三部分組成:脫氧核糖、含氮堿基和磷酸。
脫氧核苷酸有四種。在DNA水解酶的作用下,可以得到四種不同的核苷酸,腺嘌呤。
(一)deoxynucleotides;鳥嘌呤
(G)deoxynucleotides;胞嘧啶
(C)Deoxynucleotides;胸腺嘧啶
(T)Deoxynucleotides;
組成四種脫氧核苷酸的脫氧核糖和磷酸是相同的,但四種含氮堿基不同:ATGC;
(4)DNA是脫氧核苷酸鏈,由四個不同的脫氧核苷酸組成。
2、 DNA雙螺旋結構:DNA雙螺旋結構,脫氧核糖和磷酸排列在外側邊,形成兩條主鏈(反向平行),構成DNA的基本骨架。兩主鏈之間的橫條為堿基對,設置在內側。對應的'兩個堿基通過氫鍵連接形成堿基對。確定了一個DNA鏈上堿基的序列。根據互補堿基對的原理,確定了另一條鏈上堿基的序列。
3、DNA的特點:
穩定性:脫氧核糖和磷酸在兩條DNA分子長鏈上交替排列的序列和堿基互補配對的方式是穩定的,從而導致DNA分子的穩定性。
(2)多樣性:DNA堿基對序列是可變的。堿基對排列:4N(n為堿基對數目);
特異性:每個特定的DNA分子都有特定的堿基序列,這構成了DNA分子本身的嚴格特異性。
4、堿基互補配對原理在堿基含量計算中的應用:
(1)在雙鏈DNA分子中,兩個非互補堿基之和相等,占整個分子中堿基總數的50%;
(2)在雙鏈DNA中,一條鏈上嘌呤和嘧啶的和與其互補鏈上相應的比值是互反的。
(3)在雙鏈DNA分子中,一條鏈上兩個非互補堿基之和(A+T/G+C)與互補鏈上兩個非互補堿基之和在整個分子中的比值相同。
5、 DNA復制:
(1)有絲分裂間隔和第一次減數分裂間隔;
(2)位置:主要在細胞核內;
(3)條件:
a、模板:雙親DNA的兩個母鏈;
b、原料:四脫氧核苷酸;
c、能源:(ATP);d是一系列的酶。
沒有它們,DNA復制是不可能的。
過程:
A 、解旋:首先,DNA分子利用細胞提供的能量,在解旋酶的作用下解旋兩條扭曲的雙線。這個過程被稱為解旋。
B、合成子鏈:在相關酶的作用下,根據堿基互補配對的原理,以每個已解鏈(母鏈)為模板,以周圍環境中的脫氧核苷酸為原料,合成與母鏈互補的子鏈。隨著紡絲過程的進行,新合成的子鏈不斷延長,每個子鏈與相應的母鏈纏繞成螺旋結構。
C、形成新的DNA分子;
特性:復制時松開螺釘,保留一半。
結果:一個DNA分子復制形成兩個相同的DNA分子。
意義:使父母的遺傳信息傳遞給后代,從而保持上一代與后代一定程度的連續性;
精確復制的原因是DNA可以自我復制,首先是因為它具有獨特的雙螺旋結構,可以提供復制的模板;其次,由于其互補的堿基配對能力,這可以使復制準確。
高中生物知識點總結15
一、從亞顯微結構水平到分子水平
細胞核→染色體→DNA→基因→遺傳信息→mRNA→蛋白質(性狀)
[例]間要論述染色體、DNA、基因、遺傳信息、遺傳密碼、蛋白質(性狀)和生物多樣性之間的關系。
染色體由DNA和蛋白質組成,是DNA的主要載體,而不是全部載體,因其還存在于真核細胞的葉綠體和線粒體,原核生物和病毒中的DNA不位于染色體上,DNA是染色體的主要組成成分。
DNA分子上具有遺傳效應的、控制生物性狀的片段叫基因,DNA分子也存在沒有遺傳效應的片段叫基因間區,DNA上有成百上千個基因。基因位于DNA分子上,也位于染色體上,并在染色體上呈線性排列,占據一定的“座位”(位點),在減數分裂和有絲分裂過程中,隨染色體的移動而移動,減數分裂過程中染色體互換,同源染色體的分離,非同源染色體自由組合是基因的三個遺傳規律和伴性遺傳的細胞學基礎。
DNA分子基因上的脫氧核苷酸的排列順序叫遺傳信息,并不是DNA分子上所有脫氧核苷酸的排列順序叫遺傳信息(基因間區不含有遺傳信息),基因所在的DNA的片段有兩條鏈,只有一條鏈攜帶遺傳信息叫有義鏈,另一條配對鏈叫無義鏈,DNA雙鏈中的一條鏈對某個基因來說是有義鏈,而對另一個基因來說,可能是無義鏈。
遺傳密碼是指在DNA的轉錄過程中,以DNA(基因)上一條有義鏈(攜帶遺傳信息)為模板,按照堿基互補配對原則(AU,GC)形成的信使RNA單鏈上的堿基排列順序,遺傳學上把信使RNA上決定一個氨基酸的`三個相鄰的堿基叫“密碼子”,也叫“三聯體密碼子”,和遺傳密碼的含義是一致的,應當注意,20種氨基酸密碼表中每個氨基酸所對應三個字母的堿基排序是指定位在信使RNA上的,并不是位于DNA或轉運RNA(叫反密碼子)上堿基排列順序。
性狀是指一個生物的任何可以鑒別的形態或生理特征,是遺傳和環境相互作用的結果,主要由蛋白質體現出來。生物的性狀受基因控制,是基因通過控制蛋白質的合成來體現的。
DNA分子中堿基的排列順序千變萬化,一個DNA分子中的一條多核苷酸鏈有100個四種不同的堿基,它們的可能排列方式是4種。而事實上DNA分子中堿基數量是成千上萬,其可能的排列方式幾乎是無限的。DNA分子的多樣性,可以從分子水平上說明生物的多樣性和個體之間的差異的原因。
二、以人類遺傳病為例分析遺傳的三個基本規律和伴性遺傳之間的區別和聯系
[例]下圖是六個家族的遺傳圖譜,請據圖回答:
(1)可判斷為X染色體的顯性遺傳的是圖;
(2)可判斷為X染色體的隱性遺傳的是圖;
(3)可判斷為Y染色體遺傳的是圖;
(4)可判斷為常染色體遺傳的是圖。
[解析]按Y染色體遺傳→X染色體顯性遺傳→X染色體隱性遺傳→常染色體顯性遺傳→常染色體隱性遺傳的順序進行假設求證。
D圖屬Y染色體遺傳,因為其病癥是由父傳子,子傳孫,只要男性有病,所有的兒子都患病。
B圖為X染色體顯性遺傳,因為只要父親有病,所有的女兒都是患病者。C和E圖是X染色體隱性遺傳,因為C圖中,母親患病,所有的兒子患病,而父親正常,所有的女兒都正常;E圖中,男性將病癥通過女兒傳給他的外孫。
A和F圖是常染色體遺傳,首先通過父母無病而子女有患病者判斷出是隱性遺傳,再根據父母無病,而兩個家系中都有女兒患病而判斷出是常染色體遺傳。
[例]下圖為某家族性疾病的遺傳圖譜。請據圖回答:若Ⅲ1與Ⅲ5近親婚配,他們的孩子患此病的概率為(基因符號用A、a)表示。
[解析]本題主要考查對系譜圖的分析判斷和簡單概率計算能力,解題關鍵為運用多種遺傳病的遺傳特點去分析人手。
(1)在該遺傳系譜中,發病率比較高,占子代的1/2,且子代之中有患者,則雙親之中必定有患者,兒子是患者則其母必定是患者,且患者中女性多于男性。所以該病的遺傳為顯性伴性遺傳。
(2)Ⅲ1個體的父親表現型正常,是隱性個體,基因型為XY,他的X染色體上的基因必定遺傳給他女兒Ⅲ1個體,Ⅲ1個體又表現為患者,所以Ⅲ1個體的基因為XX,Ⅲ5個體為隱性個體,基因型XY。
(3)畫遺傳圖解(略),Ⅲl與Ⅲ5婚配,他們孩子患病的概率為1/2。
三、以染色體概念系統為例,分析染色體與遺傳變異進化之間的內在聯系
[例]下圖是我國育種專家鮑文奎等培育出的異源八倍體小黑麥的過程圖。
(1)A、B、D、R四個字母代表。
(2)Fl之所以不育,是因為。
(3)F1人工誘變成多倍體的常用方法是。
(4)八倍體小黑麥的優點是。
(5)試從進化角度,談談培育成功的重要生物學意義。
[解析]解答本題的關鍵是運用染色體組整倍性變異的原理,聯系減數分裂、受精作用、遠緣雜交、秋水仙素作用機制,自然選擇和人工選擇等眾多相應知識點綜合分析解答。闡明有利變異為進化提供原材料,通過人工選擇加快培育新物種的進程這一觀點。
答案
(1)4個染色體組
(2)F1產生配子時,染色體不能兩兩配對形成四分體
(3)秋水仙素處理植物萌發的種子或幼苗生長點,使其染色體加倍
(4)耐土地貧瘠、耐寒冷、面粉白、蛋白含量高
(5)我國育種專家鮑文奎教授培育成功的小黑麥品種,是人工創造異源多倍體很成功的實例。小黑麥本來是自然界沒有的物種,科學家利用遠緣雜交,通過人工選擇在短短的十幾年就創造出這個新物種。若靠大自然的恩賜,通過自然選擇形成高等植物的一個新物種需要漫長的時間。由此可見,人工選擇大大地加快了物種的進化。
☆生物的遺傳是細胞核與細胞質共同作用的結果。
1.細胞質遺傳
①主要特點:母系遺傳;后代不出現一定的分離比。
②原因:受精卵中的細胞質幾乎全部來自卵細胞;減數分裂時,細胞質中的遺傳物質隨機地、不均等地分配到卵細胞中。
③物質基礎:葉綠體、線粒體等細胞質結構中的DNA。
2.從性遺傳是指由常染色體上基因控制的性狀,在表現型上受個體性別影響的現象。
①是指由常染色體上基因控制的性狀,在表現型上受個體性別影響的現象。
②如綿羊的有角和無角。這種影響是通過性激素起作用。
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