高一生物必修一 知识点整理

发布时间:2019-12-19 10:56:31   来源:文档文库   
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第一章走近

第一从生物圈到

相关概念

胞:是生物体构和功能的基本位。除了病毒以外,所有生物都是由胞构成的。胞是

地球上最基本的生命系

生命系次:组织器官(植物没有系个体种群

群落生物圈

二、病毒的相关知

1、病毒(Virus)是一没有构的生物体。主要特征:

、个体微小,一般在10~30nm,大多数必才能看

具有一种型的核酸,DNARNA,没有含两种核酸的病毒;

专营细胞内寄生生活;

简单,一般由核酸(DNARNA)和蛋白外壳所构成。

2、根据寄生的宿主不同,病毒可分为动物病毒、植物病毒和菌病毒(即噬菌体)三大。根据

病毒所含核酸种的不同分DNA病毒和RNA病毒。

3、常的病毒有:人流感病毒(引起流行性感冒)、SARS病毒、人免疫缺陷病毒(HIV[

起艾滋病(AIDS]、禽流感病毒、乙肝病毒、人天花病毒、狂犬病毒、烟草花叶病毒等。

第二节细胞的多性和一性

一、胞种:根据胞内有无以核膜界限的胞核,把胞分原核胞和真核

二、的比

1、原核胞:小,无核膜、无核仁,没有成形的胞核;遗传(一个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,;胞器只有核糖体;有胞壁,成分与真核胞不同。

2、真核胞:大,有核膜、有核仁、有真正的胞核;有一定数目的染色体(DNA与蛋白

质结合而成);一般有多种胞器。


3、原核生物:由原核胞构成的生物。如:藻、菌(如硝化菌、乳酸菌、大杆菌、肺炎双

球菌)、放线菌、支原体等都属于原核生物。

4、真核生物:由真核胞构成的生物。如(草履虫、形虫)、植物、真菌(酵母菌、霉菌、粘

菌)等。

三、胞学的建立:

11665英国人虎克(Robert Hooke)用自己设计与制造的(放大倍数40-

140)察了木的薄片,第一次描述了植物胞的构造,并首次用拉丁文cella(小室)

对细胞命名。

21680人列文虎克(A. van

Leeuwenhoek),首次察到活胞,原生物、人精子、鲑鱼红细胞、牙垢中的

等。

31930年代德国人施莱登(Matthias Jacob Schleiden)、施旺(Theodar

Schwann)提出:一切植物、物都是由成的,胞是一切植物的基本位。一学

胞学Cell Theory)”,它揭示了生物体构的一性。

第二章胞的分子

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一性: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:成生物体的化学元素在胞内的含量与在非生物界中的

含量明不同

二、成生物体的化学元素有20多种:

大量元素:C OHNSPCaMgK等;

微量元素:FeMnBZnCuMo

基本元素:C

主要元素;C OHNSP

胞含量最多4种元素:C OHN

无机物无机

蛋白


的化合物

有机物糖

核酸

三、在活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7-

10%);是O、占胞干重比例最大的化学元素是C

第二生命活的主要承担者------蛋白

一、相关概念:

氨基酸:蛋白的基本位,成蛋白的氨基酸20种。

脱水合:一个氨基酸分子的氨基(—NH2)与另一个氨基酸分子的基(

COOH)相接,同失去一分子水。

肽键肽链接两个氨基酸分子的化学—NH—CO—)。

:由两个氨基酸分子合而成的化合物,只含有一个肽键

:由三个或三个以上的氨基酸分子合而成的构。

肽链:多通常呈构,叫肽链

二、氨基酸分子通式:

  NH2

 

        R — C H —COOH

             

三、氨基酸构的特点:每种氨基酸分子至少含有一个氨基(—NH2)和一个基(

COOH),并且都有一个氨基和一个接在同一个碳原子上(如:有—NH2

COOH但不是在同一个碳原子上不叫氨基酸);R基的不同致氨基酸的种不同。

四、蛋白性的原因是:成蛋白的氨基酸数目、种、排列序不同,多肽链间结

万化。

五、蛋白的主要功能(生命活的主要承担者):

构成胞和生物体的重要物,如肌蛋白;

催化作用:如

调节作用:如胰素、生激素;

免疫作用:如抗体,抗原;

作用:如红细胞中的血蛋白。

六、有关算:

肽键 =脱去水分子数 =氨基酸数目 肽链

至少含有的基(—COOH)或氨基数(—NH2 =肽链


第三节遗传信息的携------核酸

一、核酸的种:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA

二、核酸:是胞内携带遗传信息的物于生物的遗传异和蛋白的合成具有重要作

用。

三、成核酸的基本位是:核苷酸,是由一分子磷酸、一分子五碳糖(DNA脱氧核糖、RNA

核糖)和一分子含氮碱基

DNA的核苷酸叫做脱氧核苷酸,RNA的核苷酸叫做核糖核苷酸。

四、DNA所含碱基有:腺呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶C)、胸腺嘧啶T

RNA所含碱基有:腺呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶C)、尿嘧啶U

五、核酸的分布:真核胞的DNA主要分布在胞核中;线粒体、叶绿体内也含有少量的DNA

RNA主要分布在中。

第四节细胞中的糖和脂

一、相关概念:

:是主要的能源物;主要分为单糖、二糖和多糖等

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糖的糖。

多糖:是水解后能生成糖的糖。多糖的基本位都是葡萄糖。

可溶性原性糖:葡萄糖、果糖、麦芽糖等

二、糖的比

主要功能

核糖

成核酸

脱氧核糖

葡萄糖、果糖

、半乳糖

重要能源

蔗糖

麦芽糖

乳糖

淀粉

植物


胞壁主

要成分

纤维

糖原(肝糖原

、肌糖原)

三、脂的比

功能

1、主要

C

H

O

2、保温

3、减少摩擦

冲和减

胞膜的主

要成分

C

H

O

胞膜流

性有关

持生物第

二性征,促

生殖器官

N

P

有利于CaP

吸收

第五节细胞中的无机物

一、有关水的知要点

功能

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1、良好溶

2、参与多

种化学反

3、运送养

料和代谢废

化;

构的

重要成成

二、无机大多数以离子形式存在)功能:

、构成某些重要的化合物,如:叶绿素、血蛋白等

持生物体的生命活(如物缺会抽搐)

持酸碱平衡,调节渗透

第三章胞的基本

第一节细胞膜------

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一、胞膜的成分:主要是脂50%)和蛋白40%),有少量糖

2--10%)

二、胞膜的功能:

、将胞与外界境分隔开

、控制物质进

的信息交流

三、植物胞壁,主要成分是纤维素和果胶,对细胞有支持和保作用;其性是全

透性的。

第二节细胞器----内的分工合作

一、相关概念:

:在胞膜以内、胞核以外的原生,叫做主要包括胞器。

内呈液的部分是基。是行新的主要所。

胞器:中具有特定功能的各种亚细构的称。

二、八大胞器的比

1线粒体:(呈粒状、棒状,具有双膜,普遍存在于、植物胞中,内有少量DNARNA

膜突起形成,内膜、基和基粒中有多种与有氧呼吸有关的),线粒体是行有氧

呼吸的主要所,生命活所需要的能量,大95%来自线粒体,是胞的车间

2、叶绿体:(呈扁平的球形或球形,具有双膜,主要存在绿色植物叶肉胞里),叶绿体是

植物行光合作用的胞器,是植物胞的养料制造车间能量转换,(含有叶绿素和

卜素,有少量DNARNA,叶绿素分布在基粒片的膜上。在片层结构的膜上和叶绿

体内的基中,含有光合作用需要的)。

3、核糖体:球形粒状小体,有些附着在内网上,有些游离在中。是胞内将氨

基酸合成蛋白所。

4、内网:由膜接而成的网状物。是胞内蛋白合成和加工,以及脂合成的车间

5、高基体:在植物胞中与胞壁的形成有关,在胞中与蛋白(分泌蛋白)的加工、

有关。

6、中心体:每个中心体含两个中心粒,呈垂直排列,存在于胞和低等植物胞,与

的有分裂有关。

7、液泡:主要存在于成熟植物胞中,液泡内有胞液。化学成分:有机酸、生物碱、糖、蛋白

、无机、色素等。有胞形存养料、调节细胞渗透吸水的作用。


8、溶体:有消化车间之称,内含多种水解,能分解衰老、损伤胞器,吞噬并死侵入

胞的病毒或病菌。

三、分泌蛋白的合成和运

核糖体(合成肽链网(加工成具有一定空间结构的蛋白

基体(一步修加工)囊泡胞膜胞外

四、生物膜系成:包括胞器膜、胞膜和核膜等。

第三节细胞核----的控制中心

一、胞核的功能:是遗传信息遗传质储存和复制的所),是胞代遗传的控制中

心;

二、胞核的构:

1、染色:由DNA和蛋白质组成,染色和染色体是同胞不同期的两种存在状

2、核膜:双膜,把核内物分开。

3、核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。

4、核孔:实现细胞核与的物和信息交流。

第四章胞的物质输入和

第一跨膜运

一、渗透作用:水分子(溶分子)通半透膜的散作用。

二、原生质层胞膜和液泡膜以及两膜之

三、生渗透作用的条件:

1、具有半透膜

2、膜两度差

四、胞的吸水和失水:

外界溶液度>胞内溶液胞失水

外界溶液度<胞内溶液胞吸水

第二生物膜的流动镶嵌模型

一、胞膜构:磷脂蛋白


↓↓↓

磷脂双分子嵌蛋白糖被(与识别有关)

(膜基本支架)

二、

构特点:具有一定的流

胞膜

(生物膜)功能特点:选择

第三跨膜运的方式

一、相关概念:

自由散:物过简单散作用胞。

散:胞的物要借助体蛋白的散。

:物从低度一到高度一,需要体蛋白的助,同时还需要消耗

内化学反放的能量。

二、自由散、散和主的比

方向

是否

是否消

耗能量

代表例子

自由

不需

不消耗

O2CO2H2

O、乙醇、甘

油等

需要

需要

不消耗

消耗

葡萄糖

红细胞等

氨基酸、各种

离子等

三、离子和小分子物主要以被(自由散、散)和主的方式胞;大

分子和粒物质进胞的主要方式是胞吞作用和胞吐作用。

第五章胞的能量供和利用

第一降低化学反活化能的

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一、相关概念:

:是活胞中全部化学反称,是生物与非生物最根本的区,是生物体行一

切生命活的基

胞代胞中每每刻都行着的多化学反

:是活(来源)生的具有催化作用(功能:降低化学反活化能,提高化学反速率)

有机物。

活化能:分子从常态转变为容易生化学反的活所需要的能量。

二、发现

1783年,意大利科学家斯巴兰让尼用实验证明:胃具有化学性消化的作用;

1836年,德国科学家施旺从胃液中提取了胃蛋白

1926年,美国科学家化学实验证脲酶是一种蛋白

2080年代,美国科学家切赫和奥特曼发现少数RNA也具有生物催化作用。

三、的本:大多数的化学本是蛋白(合成所主要是核糖体,水解是蛋白

),也有少数是RNA

四、的特性:

、高效性:催化效率比无机催化多。

一性:每种只能催化一种或一化合物的化学反

需要温和的作用条件:在最适宜的温度和pH下,的活性最高。温度和pH偏高和偏低

的活性都会明降低。

第二节细胞的能量”-----ATP

一、ATP式:ATP是三磷酸腺苷的英文写,式:A-P~P~P,其中:A代表腺

苷,P代表磷酸基,~代表高能磷酸,-代表普通化学

注意:ATP的分子中的高能磷酸存着大量的能量,所以ATP被称高能化合物。种高

能化合物化学性定,在水解,由于高能磷酸的断裂,放出大量的能量。

二、ATPADP化:


能量

ATP

ADP + Pi +

第三ATP的主要来源------胞呼吸

一、相关概念:

1、呼吸作用(也叫胞呼吸):指有机物在胞内经过一系列的氧化分解,最生成二氧化碳或

其它物,放出能量并生成ATP程。根据是否有氧参与,分:有氧呼吸和无氧呼吸

2、有氧呼吸:指胞在有氧的参与下,通多种的催化作用下,把葡萄糖等有机物底氧化

分解,生二氧化碳和水,放出大量能量,生成ATP程。

3、无氧呼吸:一般是指胞在无氧的条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物分解

底的氧化物(酒精、CO2或乳酸),同时释放出少量能量的程。

4酵:微生物(如:酵母菌、乳酸菌)的无氧呼吸。

二、有氧呼吸的式:

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C6H12O6+ 6O26CO2+ 6H2O +能量

三、无氧呼吸的式:

C6H12O6

2C2H5OH(酒精)+ 2CO2+少量能量

C6H12O6

2C3H6O3(乳酸)+少量能量

四、有氧呼吸程(主要在线粒体中行):

生反

酸、[H]放少量

能量,形成少量ATP

第一

第二

线粒体

CO2[H]放少量能

量,形成少量ATP

6CO2

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线粒体

生成H2O放大量能

量,形成大量ATP

O2

第三

内膜

五、有氧呼吸与无氧呼吸的比

呼吸方式

有氧呼吸

无氧呼吸

线粒体基、内

条件

氧气、多种

无氧气参与、多种

葡萄糖底分解,

CO2H2O

葡萄糖分解不

,生成乳酸或酒精

质变

能量

放大量能量(1161kJ被利用,

其余以能散失),形成大量A

TP

放少量能量,形

成少量ATP

六、影响呼吸速率的外界因素:

1、温度:温度通影响胞内与呼吸作用有关的的活性来影响胞的呼吸作用。

温度低或高都会影响胞正常的呼吸作用。在一定温度范内,温度越低,,胞呼吸越

弱;温度越高,胞呼吸越

2、氧气:氧气充足,无氧呼吸将受抑制;氧气不足,有氧呼吸将会减弱或受抑制。

3、水分:一般来胞水分充足,呼吸作用将增。但生植物根部如长时间受水浸没,根部

缺氧,行无氧呼吸,多酒精,可使根部胞坏死。

4CO2CO2度提高,将抑制胞呼吸,可用此原理来藏水果和蔬菜。

七、呼吸作用在生上的用:

1、作物栽培,要有适当措施保根的正常呼吸,如疏松土壤等。

2、粮油种子,要干、降温,降低氧气含量,能抑制呼吸作用,减少有机物消耗。

3、水果、蔬菜保鲜时,要低温或降低氧气含量及增加二氧化碳度,抑制呼吸作用。

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第四能量之源----光与光合作用

一、相关概念:

1、光合作用:绿色植物通绿体,利用光能,把二氧化碳和水化成存着能量的有机物,

放出氧气的

二、光合色素(在囊体的薄膜上):

绿a (蓝绿色)

绿

主要吸收光和紫光

绿b (绿色)

色素

卜素(橙黄色)

主要吸收紫光

卜素

叶黄素(黄色)

三、光合作用的探究程:

1648年海蒙脱(比利),把一棵2.3kg的柳苗种植在一桶90.8kg的土壤中,然后只用雨

灌而不供任何其他物5年后柳增重到76.7kg,而土壤只减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,将点燃的蜡绿色植物一起放在密的玻璃罩内,

不容易熄;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,明:植物可以

更新空气。

1785年,由于空气成的发现,人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,植物行光合作用,把光能转换成化学能存起来。

1864,德国科学家把绿叶放在暗理的绿色叶片一半暴光,另一半遮光。一段时间后,

用碘蒸气理叶片,发现遮光的那一半叶片没有化,曝光的那一半叶片呈深

明:绿色叶片在光合作用中生了淀粉。

1880年,德国科学家思吉曼用水绵进行光合作用的实验明:叶绿体是绿色植物

光合作用的所,氧是叶绿放出来的。

2030年代美国科学家鲁宾采用同位素标记法研究了光合作用。第一相植物提

H218OCO2放的是18O2;第二提供H2

OC18O放的是O2。光合作用放的氧全部来自来水。

四、叶绿体的功能:

绿体是行光合作用的所。在囊体的薄膜上分布着具有吸收光能的光合色素,在囊体

的薄膜上和叶绿体的基中含有多光合作用所必需的


五、影响光合作用的外界因素主要有:

1、光照度:在一定范内,光合速率随光照度的增而加快,超合点,光合速率反

而会下降。

2、温度:温度可影响的活性。

3、二氧化碳度:在一定范内,光合速率随二氧化碳度的增加而加快,达到一定程度后,

光合速率持在一定的水平,不再增加。

4、水:光合作用的原料之一,缺少光合速率下降。

六、光合作用的用:

1、适当提高光照度。

2、延光合作用的时间

3、增加光合作用的面------合理密植,作套种。

4、温室大棚用无色透明玻璃。

5、温室栽培植物,白天适当提高温度,晚上适当降温。

6、温室栽培多施有机肥或放置干冰,提高二氧化碳度。

七、光合作用的程:

条件

光、色素、

囊体的薄膜上

水的分解:H2O [H] + O2↑ ATP的生成:ADP + Pi ATP

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能量

光能→ATP中的活化学能

条件

ATP[H]

绿体基

CO2的固定:CO2 + C5 2C3

ATP

C3原: C3 + [H] CH2O

光能

能量

ATP中的活化学能CH2O)中的定化学能

绿

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CO2 + H2O

O2 +CH2O

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本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/d88c1d54951ea76e58fafab069dc5022abea4670.html

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