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格式:DOC
适用场景:高中生物生态系统复习、中学生物课生态系统教案准备
内容要点:营养结构、生产者分解者、食物链食物网
本文看点:高中生物生态系统结构知识梳理、生态系统成分与营养级关系解析
一、生态系统的结构
1、生态系统的概念:
由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体叫做生态系统。
2、地球上最大的生态系统是生物圈
3、生态系统类型:
可分为水域生态系统和陆地生态系统。水域生态系统主要包括海洋生态系统和淡水生态系统。陆地生态系统有冻原生态系统、荒漠生态系统、草原生态系统、森林生态系统等自然生态系统,以及农业生态系统、城市生态系统等人工生态系统。
4、生态系统的结构
(1)成分:
非生物成分:无机盐、阳光、热能、水、空气等
生产者:自养生物,主要是绿色植物(最基本、最关键的的成分),还有一些化能合成细菌
和光合细菌绿色植物通过光合作用将无机物合成有机物
生物成分消费者:主要是各种动物
分解者:主要某腐生细菌和真菌,也包括蚯蚓等腐生动物。它们能分解动植物遗体、粪便等,
最终将有机物分解为无机物。
(2)营养结构:食物链、食物网
同一种生物在不同食物链中,可以占有不同的营养级。植物(生产者)总是第一营养级;植食性动物(即一级/初级消费者)为第二营养级;肉食性动物和杂食性动物所处的营养级不是一成不变的,如猫头鹰捕食鼠时,则处于第三营养级;当猫头鹰捕食吃虫的小鸟时,则处于第四营养级。
适用场景:高中生物细胞知识复习、高考生物细胞模块备考
内容要点:细胞理论、肽键、磷脂双分子层
本文看点:高中生物细胞结构与功能总结、高考生物核心概念辨析总结
1.细胞是生物体结构和功能的基本单位;细胞是所有动植物结构的基本单位。病毒没有细胞结构。
2.真核细胞与原核细胞的主要区别在于是否有以核膜为界限的细胞核。
3.细胞理论的主要内容:细胞是一个有机体,所有的动植物都是由细胞发育而来,由细胞和细胞的产物组成的;细胞是一个相对独立的单位,既有自己的生命,又有其他细胞组成的整体生命;新细胞可以从老细胞中产生。
4.生命系统的结构层次:细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统→生物圈。
5.细胞中的化学元素分为大量元素和微量元素。无机自然化学元素可以在无机自然化学元素。没有一种化学元素是生物学独有的,这表明生物学和非生物学是统一的。
6.细胞与非生物相比,各种元素的相对含量差异很大,说明生物界和非生物界有差异。
7.蛋白质是细胞中含量最高的有机物。蛋白质是由氨基酸组成的生物大分子。每个氨基酸分子至少含有一个氨基(-NH2)和羧基(-COOH),还有一个氨基和一个羧基连接到同一个碳原子上。连接两个氨基酸分子的化学键(-NH-CO-)叫做肽键。
8.所有的生活活动都离不开蛋白质,蛋白质是生活活动的主要承担者。蛋白质的功能有:结构蛋白、催化(酶)、运输载体、信息传递(激素)、免疫(抗体)等。
9.核酸是一条长链,由核苷酸氮碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸组成)连接而成的长链,是所有生物的遗传物质。它是细胞中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起着极其重要的作用。核酸分DNA和RNA两种。DNA碱基由两条脱氧核苷酸链组成A、T、G、C。RNA碱基由核糖核苷酸链组成A、U、G、C。
10.糖是细胞的主要能量物质,大致分为单糖、二糖和多糖。它的基本组成部分是葡萄糖。植物中的储能物质是淀粉,人和动物中的储能物质是糖原(肝糖原和肌糖原)。
11.脂质分为脂肪、磷脂和固醇。脂肪是细胞中良好的储能物质;磷脂是生物膜的重要组成部分;胆固醇是细胞膜的重要组成部分,也参与人体血液中的脂质。
12.生物大分子以碳链为骨架,由多个单体连接成多聚体。C是构成细胞的基本元素。
13.一般来说,水是细胞中最多的化学成分。水以自由水和结合水的形式存在于细胞中,其中大部分是自由水。结合水是细胞结构和重要组成部分,自由水是细胞中的良好溶剂。
大多数无机盐以离子形式存在于细胞中。无机盐对维持细胞和生物体的生命活动起着重要作用。
15.细胞膜主要由脂质和蛋白质组成。磷脂双分子层是基本骨架。细胞膜越复杂,蛋白质的种类和数量就越多。细胞膜具有一定的流动性和选择性渗透性的结构特征。细胞膜的功能包括:将细胞与外部环境分开;控制物质进出细胞(相对控制);细胞间的信息交流。
16.细胞壁支持和保护植物细胞。纤维素和果胶是植物细胞壁的主要成分。
17.线粒体是活细胞有氧呼吸的主要场所。健那绿色染料是一种活细胞染料,具有殊的染线粒体。
18.叶绿体是绿色植物光合作用的地方。
19.核糖体是细胞中氨基酸合成蛋白质的地方。
20.内质网是细胞内蛋白质合成加工和脂质合成的车间。
适用场景:高中生物光合作用复习、化能合成作用教学备课
内容要点:气孔关闭、硝化细菌、自养型生物
本文看点:高中生物光合与化能合成对比总结、面向教师的自养型微生物教学要点总结
(4)水分的供应当植物叶片缺水时,气孔会关闭,减少水分的散失,同时影响CO2进入叶内,暗反应受阻,光合作用下降。
生产上应适时灌溉,保证植物生长所需要的水分。六、化能合成作用概念:自然界中少数种类的细菌,虽然细胞内没有叶绿素,不能进行光合作用,但是能够利用体外环境中的某些无机物氧化时所释放的能量来制造有机物,这种合成作用,叫做化能合成作用,这些细菌也属于生物。
如:硝化细菌,不能利用光能,但能将土壤中的NH3氧化成HNO2,进而将HNO2氧化成HNO3。
硝化细菌能利用这两个化学反应中释放出来的化学能,将合成为糖类,这些糖类可供硝化细菌维持自身的生命活动.举例:硝化细菌、硫细菌、铁细菌、氢细菌
自养型生物:异养型生物:动物、人、大多数细菌、真菌
适用场景:高中生物细胞结构复习、高考生物必背知识点速记
内容要点:流动镶嵌模型、原生质层、有氧呼吸三阶段
本文看点:高中生物细胞器功能归纳总结、高考生物实验变量与对照设计要点总结
1.高尔基体与动物细胞分泌物和植物细胞壁的形成有关。
2.溶酶体是消化车间。分离各种细胞器的方法是差速离心法。
3.中心体与动物和一些低等植物细胞的有丝分裂有关。
4.细胞器膜、细胞膜、核膜等结构共同构成细胞生物膜系统。它在物质运输、能量转换和信息传递过程中起着决定性的作用。
5.细胞核是细胞代谢和遗传控制中心的遗传信息库。
6.模型的形式包括物理模型、概念模型、数学模型等。
7.细胞膜、液泡膜和两层膜之间的细胞质称为原生层。原生质层相当于半透膜。
8.细胞膜和其他生物膜都是透过膜。桑格和尼克森提出了细胞膜的流动镶嵌模型。磷脂分子和大多数蛋白质分子可以移动。
9.物质跨膜运输包括自由扩散、协助扩散和主动运输。大分子运输是细胞吞咽和细胞呕吐。载体是协助扩散和主动运输,能量消耗是主动运输、细胞吞咽和细胞呕吐。
10.实验过程中可变的因素称为变量。人为变量称为自变量;随自变量变化的变量称为因变量;除自变量外的变量称为无关变量。
11.除一个因素外,其他因素保持不变的实验称为对照实验。一般设置对照组和实验组。
12.细胞中的许多化学反应统称为细胞代谢。
13.分子从正常状态向易发生化学反应的活性状态所需的能量称为活化能。与无机催化剂相比,酶对降低活化能的作用更为显著,因此催化效率更高。
14.酶是活细胞产生的催化有机物,绝大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA。酶的催化作用是高效和专一的。酶的催化作用需要适当的温度和pH值等条件。
15.ATP分子简式:A-P~P~P。细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制是生物界的共同点。细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP能量直接提供。
16.细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜分别进行有氧呼吸三个阶段,CO2在第二阶段,水在第三阶段。无氧呼吸在细胞基质中进行。酵母、乳酸菌等微生物的无氧呼吸也称为发酵。溴麝香草酚蓝鉴定CO(蓝变绿变黄),重铬酸钾酒精(橙变灰绿)。
17.叶绿素a.和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光。分布在类囊膜上。
18.光反应阶段的.化学反应是在类囊体的薄膜上进行的,产物有[H]和ATP。暗反应阶段的化学反应是在叶绿体基质中进行的,可以进行是否有光。光合作用释放的氧气全部来自水。
19.影响光合作用强度的环境因素包括二氧化碳浓度、水分、光强、光成分和温度。
20.细胞表面积与体积的关系限制了细胞的生长。
适用场景:光合作用知识梳理、生物光反应暗反应对比
内容要点:鲁宾卡门实验、类囊体薄膜、五碳化合物
本文看点:高中生物光合作用过程总结、同位素标记法验证氧气来源总结
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。
47、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
适用场景:高中生物细胞分裂复习、中学生物实验操作指导
内容要点:洋葱根尖、有丝分裂装片、细胞编程死亡
本文看点:高中生物遗传稳定性总结、细胞分化与全能性教学总结
1.多细胞生物从受精卵开始,通过细胞的增殖和分化逐渐发育成成体。细胞增殖是生物生长、发育、繁殖和遗传的基础。
2.真核细胞有三种分裂方法:有丝分裂、无丝分裂和减数分裂。
3.连续分裂的细胞从一次分裂完成到下一次分裂完成。一个细胞周期包括两个阶段:分裂期和分裂期。细胞周期的大部分时间都在分裂期。分裂期为分裂期的活性物质准备DNA复制分子和合成蛋白质,同时细胞生长适度。
4.分裂期分为前期、中期、后期、末期四个时期。洋葱根尖有丝分裂装片的`制作工艺如下:解离→漂洗→染色→制片。
5.细胞有丝分裂的重要性是复制亲代细胞的染色体,准确平均分配到两个子细胞,从而保持生物亲代和子代之间遗传特征的稳定性,对生物遗传具有重要意义。
6.无丝分裂:纺锤丝和染色体在分裂过程中无变化。
7.细胞分化是基因选择和生物个体发育的基础,有利于提高各种生理功能的效率。
8.细胞的全能性是指分化的细胞仍有发育成完整个体的潜力。高度分化的植物细胞仍然保持着细胞的全能性。分化的动物细胞的细胞核是全能的。
9.细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,也称为细胞编程死亡。
10.癌细胞具有无限增殖、形态结构变化明显、表面变化等特点。
11.致癌因子大致分为物理致癌因子、化学致癌因子和病毒致癌因子三类。原因是原癌基因和抑癌基因突变。癌症是一种多基因积累效应。
适用场景:高中生物光合作用复习、细胞分裂与分化考点梳理
内容要点:C3还原、有丝分裂中期、细胞全能性
本文看点:面向高中生的光合暗反应机制解析、聚焦动植物细胞分裂差异的对比总结
(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。
48、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。
49、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。
50、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。
51、真核细胞的分裂方式减数分裂:生殖细胞(精子,卵细胞)增殖
52、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。
53、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
54、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),精确地平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
55、有丝分裂中,染色体及DNA数目变化规律
56、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。
57、细胞分化举例:红细胞与肌细胞具有完全相同遗传信息,(同一受精卵有丝分裂形成);形态、功能不能原因是不同细胞中遗传信息执行情况不同。
58、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
59、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
60、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
61、癌细胞特征形态结构发生显著变化,癌细胞表面糖蛋白减少,容易在体内扩散,转移
62、癌症防治:远离致癌因子,进行CT,核磁共振及癌基因检测;也可手术切除、化疗和放疗
适用场景:植物分类学复习用口诀、植物学考试前速记
内容要点:悬铃木科口诀、蔷薇科亚科区分、大戟科杯状花序
本文看点:植物科属特征速记总结、考试高频科属辨析总结
悬铃木科
落叶乔木有星毛,树皮苍白大片脱。冬芽包于叶柄下,直到早春随风落。
长柄互生叶掌裂,雄雌花序不同枝。聚合坚果为球形,枝头摇曳如悬铃。
一美二英三法国,数球种类即分明。
蔷薇科
多具托叶叶互生,蔷薇花冠有萼筒。花萼5枚基联合,花瓣5数或重瓣。
花萼凹凸心皮数,四个亚科借此分。心皮1枚为桃李,心皮离生绣线梅。
心皮合生苹果梨,花托凹陷为蔷薇。
豆科
植物多为羽状叶,三处羽状或多回。花瓣5数为蝶形,不为蝶形别亚科。
雄蕊10枚9+1,子房上位单雌蕊。边缘胎座成荚果,凭借花冠分三科。
辐射对称含羞草,真假蝶形辨云实。
酢浆草科
草本常有地下茎,三出复叶如心形。辐射整齐花两性,萼片5枚覆瓦状。
花瓣同数雄蕊10,5皮5室房上位。蒴果浆果最常见,绿化栽培作草皮
牻牛儿苗科
草本通常有腺毛,单叶互生或对生。羽状深裂或掌裂,对生托叶花两性。
萼片45稍合生,花瓣同数下周位。雄蕊与之成整倍,雌蕊结合5心皮。
蒴果先端有长喙,开裂翻卷样式奇。
蒺藜科
草本常为羽状叶,刺状托叶常宿存。辐射对称花两性,萼片5枚稍合生。
花瓣同数无腺体,雄蕊与之成整倍。子房上位45室,每室胚珠2至多。
蒴果开裂常有刺,因而得名作蒺藜。
芸香科
木本植物常有刺,单身复叶或复叶。叶片常有透明点,内有油质味独特。
花冠辐射相对称,花瓣离生雄蕊多。子房上位有花盘,柑果蓇葖或蒴果。
苦木科
木本树皮有苦味,羽叶互生罕对生。花序总状圆锥状,或为聚伞顶腋生。
辐射对称花单性,萼片通常3-5。覆瓦排列或镊合,花瓣同数可缺如。
果实浆果核果状,或为翅果不开裂。
楝科
羽状复叶为木本,互生全缘无托叶。叶基多少有偏斜,各型花序腋顶生。
杯状萼小45裂,偶尔离生覆瓦状。花瓣同数稍合生,花药连成雄蕊管。
无柄花药内向着,子房上位胚珠多。
远志科
草本全缘叶互生,偶尔对生或缺如。两侧对称花完全,具有苞片小苞片。
萼片5枚不等长,花瓣如同蝶形花。龙骨花瓣仅一枚,其它狭小如鳞片。
雄蕊8枚丝连鞘,子房上位鞘中包。
大戟科
植物通常具乳汁,花序杯状聚伞形。单叶互生花单性,同株着生亦不同。
花序外围具总苞,雄蕊数目随种异。子房上位3心皮,中轴胎座为蒴果。
秋海棠科
单叶互生茎有节,叶不对称基歪斜。托叶2枚常脱落,雌雄同株单性花。
雄花花被2-5,雄蕊多数稍合生。
雌花花被同样多,子房下位中轴座。柱头常常稍扭曲,果为蒴果或浆果。
仙人掌科
多年草本茎肉质,叶片退化变为刺。花冠辐射或两侧,花萼花冠数目多。
雄蕊多数生花喉,子房上位胚珠多。花柱合生柱头裂,肉质浆果不常见。
本生沙漠干旱区,本地栽培为观赏。
黄杨科
常绿木本无乳汁,不具托叶近革质。单叶对生对互生,全缘或者有锯齿。
花不完全且绿色,萼片花瓣常缺失。雄花雄蕊4-6,雌花3室房上位。
漆树科
木本树皮含树脂,复叶互生无托叶。两性单性或杂性,花小整齐性别奇。
萼片离生3-5,花瓣同数偶尔无。雄蕊与之成整倍,雌蕊1室房上位。
果实多为核果状,种子肉质无胚乳。
适用场景:高中生物必修复习、高考生物知识点梳理
内容要点:细胞全能性、减数分裂染色体数目变化、生物圈物质自给自足
本文看点:高中生物必修知识结构化总结、高考核心概念辨析型总结
一、必修本
绪 论
1.生物体具有共同的物质基础和结构基础。
2. 从结构上说,除病毒以外,生物体都是由细胞构成的。细胞是生物体的结构和功能的基本单位。
3.新陈代谢是活细胞中全部的序的化学变化总称,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.生物体都有生长、发育和生殖的现象。
6.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。
7.生物体都能适应一定的环境,也能影响环境。
第一章 生命的物质基础
8.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。
9.组成生物体的化学元素,在生物体内和在无机自然界中的含量相差很大,这个事实说明生物界与非生物界还具有差异性。
10.各种生物体的一切生命活动,绝对不能离开水。
11.糖类是构成生物体的重要成分,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。
12.脂类包括脂肪、类脂和固醇等,这些物质普遍存在于生物体内。
13.蛋白质是细胞中重要的有机化合物,一切生命活动都离不开蛋白质。
14.核酸是一切生物的遗传物质,对于生物体的遗传变异和蛋白质的生物合成有极重要作用。
15.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。
第二章 生命的基本单位——细胞
16.活细胞中的各种代谢活动,都与细胞膜的结构和功能有密切关系。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。
17.细胞壁对植物细胞有支持和保护作用。
18.细胞质基质是活细胞进行新陈代谢的主要场所,为新陈代谢的进行,提供所需要的物质和一定的环境条件。
19.线粒体是活细胞进行有氧呼吸的主要场所。
20.叶绿体是绿色植物叶肉细胞中进行光合作用的细胞器。
21.内质网与蛋白质、脂类和糖类的合成有关,也是蛋白质等的运输通道。
22.核糖体是细胞内合成为蛋白质的场所。
23.细胞中的高尔基体与细胞分泌物的形成有关,主要是对蛋白质进行加工和转运;植物细胞分裂时,高尔基体与细胞壁的形成有关。
24.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。
25.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。
26.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。
27.细胞以分裂是方式进行增殖,细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。
28.细胞有丝分裂的重要意义(特征),是将亲代细胞的染色体经过复制以后,精确地平均分配到两个子细胞中去,因而在生物的亲代和子代间保持了遗传性状的稳定性,对生物的遗传具重要意义。
29.细胞分化是一种持久性的变化,它发生在生物体的整个生命进程中,但在胚胎时期达到最大限度。
30.高度分化的植物细胞仍然具有发育成完整植株的能力,也就是保持着细胞全能性。
第三章 生物的新陈代谢
31.新陈代谢是生物最基本的特征,是生物与非生物的最本质的区别。
32.酶是活细胞产生的一类具有生物催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA。
33.酶的催化作用具有高效性和专一性;并且需要适宜的温度和pH值等条件。
34.ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。
35.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,并且释放出氧的过程。光合作用释放的氧全部来自水。
36.渗透作用的产生必须具备两个条件:一是具有一层半透膜,二是这层半透膜两侧的溶液具有浓度差。
37.植物根的成熟区表皮细胞吸收矿质元素和渗透吸水是两个相对独立的过程。
38.糖类、脂类和蛋白质之间是可以转化的,并且是有条件的、互相制约着的。
39.高等多细胞动物的体细胞只有通过内环境,才能与外界环境进行物质交换。
40.正常机体在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态,叫稳态。稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。
41.对生物体来说,呼吸作用的生理意义表现在两个方面:一是为生物体的生命活动提供能量,二是为体内其它化合物的合成提供原料。
第四章 生命活动的调节
42.向光性实验发现:感受光刺激的部位在胚芽鞘尖端,而向光弯曲的部位在尖端下面的一段。
43.生长素对植物生长的影响往往具有两重性。这与生长素的浓度高低和植物器官的种类等有关。一般来说,低浓度促进生长,高浓度抑制生长。
44.在没有受粉的番茄(黄瓜、辣椒等)雌蕊柱头上涂上一定浓度的生长素溶液可获得无子果实。
45.植物的生长发育过程,不是受单一激素的调节,而是由多种激素相互协调、共同调节的。
46.下丘脑是机体调节内分泌活动的`枢纽。
47.相关激素间具有协同作用和拮抗作用。
48.神经系统调节动物体各种活动的基本方式是反射。反射活动的结构基础是反射弧。
49.神经元受到刺激后能够产生兴奋并传导兴奋;兴奋在神经元与神经元之间是通过突触来传递的,神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。
50.在中枢神经系统中,调节人和高等动物生理活动的高级中枢是大脑皮层。
51.动物建立后天性行为的主要方式是条件反射。
52.判断和推理是动物后天性行为发展的最高级形式,是大脑皮层的功能活动,也是通过学习获得的。
53.动物行为中,激素调节与神经调节是相互协调作用的,但神经调节仍处于主导的地位。
54.动物行为是在神经系统、内分泌系统和运动器官共同协调下形成的。
第五章 生物的生殖和发育
55.有性生殖产生的后代具双亲的遗传特性,具有更大的生活能力和变异性,因此对生物的生存和进化具重要意义。
56.营养生殖能使后代保持亲本的性状。
57.减数分裂的结果是,新产生的生殖细胞中的染色体数目比原始的生殖细胞的减少了一半。
58.减数分裂过程中联会的同源染色体彼此分开,说明染色体具一定的独立性;同源的两个染色体移向哪一极是随机的,则不同对的染色体(非同源染色体)间可进行自由组合。
59.减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数第一次分裂中。
60.一个精原细胞经过减数分裂,形成四个精细胞,精细胞再经过复杂的变化形成精子。
61. 一个卵原细胞经过减数分裂,只形成一个卵细胞。
62. 对于进行有性生殖的生物来说,减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的。
63. 对于进行有性生殖的生物来说,个体发育的起点是受精卵。
64. 很多双子叶植物成熟种子中无胚乳,是因为在胚和胚乳发育的过程中胚乳被胚吸收,营养物质贮存在子叶里,供以后种子萌发时所需。
65. 植物花芽的形成标志着生殖生长的开始。
66.高等动物的个体发育,可以分为胚胎发育和胚后发育两个阶段。胚胎发育是指受精卵发育成为幼体。
第六章 遗传和变异
67.DNA是使R型细菌产生稳定的遗传变化的物质,而噬菌体的各种性状也是通过DNA传递给后代的,这两个实验证明了DNA 是遗传物质。
68.现代科学研究证明,遗传物质除DNA以外还有RNA。因为绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。
69.碱基对排列顺序的千变万化,构成了DNA分子的多样性,而碱基对的特定的排列顺序,又构成了每一个DNA分子的特异性。这从分子水平说明了生物体具有多样性和特异性的原因。
70.遗传信息的传递是通过DNA分子的复制来完成的。
71.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。
72.子代与亲代在性状上相似,是由于子代获得了亲代复制的一份DNA的缘故。
73.基因是有遗传效应的DNA*段,基因在染色体上呈直线排列,染色体是基因的载体。
74.基因的表达是通过DNA控制蛋白质的合成来实现的。
75.由于不同基因的脱氧核苷酸的排列顺序(碱基顺序)不同,因此,不同的基因含有不同的遗传信息。(即:基因的脱氧核苷酸的排列顺序就代表遗传信息)。
76.DNA分子的脱氧核苷酸的排列顺序决定了信使RNA中核糖核苷酸的排列顺序,信使RNA中核糖核苷酸的排列顺序又决定了氨基酸的排列顺序,氨基酸的排列顺序最终决定了蛋白质的结构和功能的特异性,从而使生物体表现出各种遗传特性。
77.生物的一切遗传性状都是受基因控制的。一些基因是通过控制酶的合成来控制代谢过程;基因控制性状的另一种情况,是通过控制蛋白质分子的结构来直接影响性状。
78.基因分离定律:具有一对相对性状的两个生物纯本杂交时,子一代只表现出显性性状;子二代出现了性状分离现象,并且显性性状与隐性性状的数量比接近于3:1。
79.基因分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体,具有一定的独立性,生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
80.基因型是性状表现的内存因素,而表现型则是基因型的表现形式。
81.基因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或组合是互不干扰的。在进行减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离,同时非同源染色体上的非等位基因自由组合。
82.在育种工作中,人们用杂交的方法,有目的地使生物不同品种间的基因重新组合,以便使不同亲本的优良基因组合到一起,从而创造出对人类有益的新品种。
83.生物的性别决定方式主要有两种:一种是XY型,另一种是ZW型。
84.可遗传的变异有三种来源:基因突变,基因重组,染色体变异。
85.基因突变在生物进化中具有重要意义。它是生物变异的根本来源,为生物进化提供了最初的原材料。
86.通过有性生殖过程实现的基因重组,为生物变异提供了极其丰富的来源。这是形成生物多样性的重要原因之一,对于生物进化具有十分重要的意义。
第七章 生物的进化
87.生物进化的过程实质上就是种群基因频率发生变化的过程。
88.以自然选择学说为核心的现代生物进化理论,其基本观点是:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变。突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成。
第八章 生物与环境
89.光对植物的生理和分布起着决定性的作用。
90.生物的生存受到很多种生态因素的影响,这些生态因素共同构成了生物的生存环境。生物只有适应环境才能生存。
91.生物与环境之间是相互依赖、相互制约的,也是相互影响、相互作用的。生物与环境是一个不可分割的统一整体。
91.在一定区域内的生物,同种的个体形成种群,不同的种群形成群落。种群的各种特征、种群数量的变化和生物群落的结构,都与环境中的各种生态因素有着密切的关系。
91.在各种类型的生态系统中,生活着各种类型的生物群落。在不同的生态系统中,生物的种类和群落的结构都有差别。但是,各种类型的生态系统在结构和功能上都是统一的整体。
94.生态系统中能量的源头是阳光。生产者固定的太阳能的总量便是流经这个生态系统的总能量。这些能量是沿着食物链(网)逐级流动的。
95.对一个生态系统来说,抵抗力稳定性与恢复力稳定性之间往往存在着相反的关系。
96.地球上所有的生物与其无机环境一起,构成了这个星球上最大的生态系统——生物圈
97.生物圈的形成是地球的理化环境与生物长期相互作用的结果。
98.生物圈是地球上生物与环境共同进化的产物,是生物与无机环境相互作用而形成的统一整体。
99.生物圈的结构和功能能长期维持相对稳定的状态,这一现象称为生物的稳态。
100.从能量角度来看,源源不断的太阳能是生物圈维持正常运转的动力。这是生物圈赖以存在的能量基础。
101.从物质方面来看,大气圈、水圈和岩石圈为生物的生存提供了各种必需的物质。生物圈内生产者,消费者和分解者所形成的三极结构,接通了从无机物到有机物,经过各种生物多级利用,再分解为无机物重新循环的完整回路。生物圈可以说是一个在物质上自给自足的生态系统,这是生物圈赖以存在的物质基础。
102.生物圈具有多层次的自我调节能力。
103.大气中二氧化硫主要有三个来源:化石燃料的燃烧、火山爆发和微生物的分解作用。
104.生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。生物多样性是人类赖以生存和发展的基础,是人类及子孙后代共有的宝贵财富。保护生物多样性就是在基因、特种和生态系统三个层次上采取保护战略和保护措施。
105.生物多样性面临威胁的原因:一是生存环境的改变和破坏,二是掠夺式的开发利用,三是环境污染,四是由于外来特种的入侵或引种到到缺少天敌的地区,往往使这些地区原有特种的生丰受到威胁。
适用场景:生物课光合作用复习
本文看点:面向高中生的光合作用探究历程教学总结、聚焦叶绿体功能与外界影响因素的生物学原理总结
04能量之源——光与光合作用
一、相关概念
光合作用: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,并释放出氧气的过程。
二、光合色素(在类囊体的薄膜上)
三、光合作用的探究历程
-1648年海尔蒙脱(比利时),把一棵2.3kg的柳树苗种植在一桶90.8kg的土壤中,然后只用雨水浇灌而不供给任何其他物质,5年后柳树增重到76.7kg,而土壤只减轻了57g。指出:植物的物质积累来自水。
-1771年英国科学家普里斯特利发现,将点燃的蜡烛与绿色植物一起放在密闭的玻璃罩内,蜡烛不容易熄灭。将小鼠与绿色植物一起放在玻璃罩内,小鼠不容易窒息而死,证明:植物可以更新空气。
-1785年,由于空气组成的发现,人们明确了绿叶在光下放出的气体是氧气,吸收的是二氧化碳。1845年,德国科学家梅耶指出,植物进行光合作用时,把光能转换成化学能储存起来。
-1864年,德国科学家把绿叶放在暗处理的绿色叶片一半暴光,另一半遮光。过一段时间后,用碘蒸气处理叶片,发现遮光的那一半叶片没有发生颜色变化,曝光的那一半叶片则呈深蓝色。证明:绿色叶片在光合作用中产生了淀粉。
- 1880年,德国科学家思吉尔曼用水绵进行光合作用的实验。证明:叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所,氧是叶绿体释放出来的。
-20世纪30年代美国科学家鲁宾卡门采用同位素标记法研究了光合作用。第一组相植物提供H218O和CO2,释放的是18O2;第二组提供H2O和C18O,释放的是O2。光合作用释放的氧全部来自来水。
四、叶绿体的功能
叶绿体是进行光合作用的场所。在类囊体的薄膜上分布着具有吸收光能的光合色素,在类囊体的薄膜上和叶绿体的基质中含有许多光合作用所必需的酶。
五、影响光合作用的外界因素
1、光照强度:在一定范围内,光合速率随光照强度的`增强而加快,超过光饱合点,光合速率反而会下降。
2、温度:温度可影响酶的活性。
3、二氧化碳浓度:在一定范围内,光合速率随二氧化碳浓度的增加而加快,达到一定程度后,光合速率维持在一定的水平,不再增加。
4、水:光合作用的原料之一,缺少时光合速率下降。
六、光合作用的应用
- 适当提高光照强度;
- 延长光合作用的时间;
- 增加光合作用的面积——合理密植,间作套种;
- 温室大棚用无色透明玻璃;
- 温室栽培植物时,白天适当提高温度,晚上适当降温;
- 温室栽培多施有机肥或放置干冰,提高二氧化碳浓度;
七、光合作用的过程
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→移动视野中央(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大体相同,含量不同。
8、组成细胞的元素
①大量元素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg
②微量元素:Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu
③主要元素:C、H、O、N、P、S
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,含量最多化合物为水,干重中含量最多的化合物为蛋白质。
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)斐林试剂必须现配现用(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NH2—C—COOH,各种氨基酸的区别在于R基的不同。
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=形成的肽键数=氨基酸数—肽链条数。
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(—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,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,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)与另一个氨基酸分子的氨基(—NH2)相连接,同时脱去一分子水,如图:
HOHHH
NH2—C—C—OH+H—N—C—COOHH2O+NH2—C—C—N—C—COOH