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1、高二生物必考知识点总结三篇想要学好生物, 掌握好知识点对生物成绩的提升有很大的帮助。下面是给大家带来的高二生物知识点总结,希望能帮助到大家! 高二生物知识点总结1基因的本质1.DNA的化学结构: DNA 是高分子化合物:组成它的基本元素是 C、H、O、N、P等; 组成 DNA的基本单位 脱氧核苷酸。每个脱氧核苷酸由三部分组成:一个脱氧核糖、一个含氮碱基和一个磷酸 ; 构成 DNA的脱氧核苷酸有四种。 DNA在水解酶的作用下, 可以得到四种不同的核苷酸,即腺嘌呤 (A)脱氧核苷酸 ;鸟嘌呤 (G)脱氧核苷酸 ;胞嘧啶 (C)脱氧核苷酸 ;胸腺嘧啶 (T)脱氧核苷酸 ;组成四种脱氧核苷酸的脱氧核糖
2、和磷酸都是一样的,所不相同的是四种含氮碱基:ATGC; DNA 是由四种不同的脱氧核苷酸为单位,聚合而成的脱氧核苷酸链。2.DNA的双螺旋结构: DNA 的双螺旋结构, 脱氧核糖与磷酸相间排列在外侧, 形成两条主链 (反向平行 ),构成 DNA的基本骨架。两条主链之间的横档是碱基对,排列在内侧。相对应的两个碱基通过氢键连结形成碱基对,DNA一条链上的碱基排列顺序确精品资料精品学习资料第 1 页,共 4 页定了,根据碱基互补配对原则,另一条链的碱基排列顺序也就确定了。3.DNA的特性: 稳定性: DNA分子两条长链上的脱氧核糖与磷酸交替排列的顺序和两条链之间碱基互补配对的方式是稳定不变的, 从而
3、导致 DNA分子的稳定性 ; 多样性: DNA中的碱基对的排列顺序是千变万化的。碱基对的排列方式: 4n(n 为碱基对的数目 ); 特异性:每个特定的DNA分子都具有特定的碱基排列顺序,这种特定的碱基排列顺序就构成了DNA 分子自身严格的特异性。4.碱基互补配对原则在碱基含量计算中的应用: 在双链DNA 分子中,不互补的两碱基含量之和是相等的,占整个分子碱基总量的 50%; 在双链 DNA分子中,一条链中的嘌呤之和与嘧啶之和的比值与其互补链中相应的比值互为倒数; 在双链 DNA分子中,一条链中的不互补的两碱基含量之和的比值(A+T/G+C)与其在互补链中的比值和在整个分子中的比值都是一样的。5
4、.DNA的复制: 时期:有丝分裂间期和减数第一次分裂的间期 ; 场所:主要在细胞核中; 条件:a、模板:亲代 DNA的两条母链 ;b、原料:四种脱氧核苷酸为;c、能量: (ATP);d、一系列的酶。缺少其中任何一种,DNA复制都无法进行 ; 过程: a、解旋:首先 DNA分子利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条扭成螺旋的双链解开,这个过程称为解旋;b、合成子链:精品资料精品学习资料第 2 页,共 4 页然后,以解开的每段链(母链)为模板,以周围环境中的脱氧核苷酸为原料, 在有关酶的作用下, 按照碱基互补配对原则合成与母链互补的子链。 随的解旋过程的进行, 新合成的子链不断地延长,同时每
5、条子链与其对应的母链互相盘绕成螺旋结构,c、形成新的 DNA 分子; 特点:边解旋边复制,半保留复制。 结果:一个 DNA分子复制一次形成两个完全相同的DNA 分子; 意义:使亲代的遗传信息传给子代,从而使前后代保持了一定的连续性; 准确复制的原因: DNA之所以能够自我复制,一是因为它具有独特的双螺旋结构,能为复制提供模板;二是因为它的碱基互补配对能力,能够使复制准确无误。6.DNA复制的计算规律:每次复制的子代DNA 中各有一条链是其上一代DNA分子中的,即有一半被保留。一个DNA分子复制 n 次则形成 2n 个 DNA, 但含有最初母链的DNA分子有 2 个,可形成 22n条脱氧核苷酸链
6、, 含有最初脱氧核苷酸链的有2条。子代 DNA和亲代 DNA相同,假设 x 为所求脱氧核苷酸在母链的数量,形成新的DNA 所需要游离的脱氧核苷酸数为子代DNA中所求脱氧核苷酸总数2nx 减去所求脱氧核苷酸在最初母链的数量 x。7.核酸种类的判断:首先根据有T无 U,来确定该核酸是不是 DNA,又由于双链DNA遵循碱基互补配对原则:A=T,G=C ,精品资料精品学习资料第 3 页,共 4 页单链 DNA不遵循碱基互补配对原则,来确定是双链DNA 还是单链 DNA。高二生物知识点总结2有氧呼吸与无氧呼吸比较:有氧呼吸、无氧呼吸场所:细胞质基质、线粒体(主要)、细胞质基质产物: CO2,H2O,能量CO2 ,酒精 (或乳酸 )、能量反应式: C6H12O6+6O26CO2+6H2O+ 能量C6H12O62C3H6O3+ 能量C6H12O62C2H5OH+2CO2+ 能量过程:第一阶段: 1 分子葡萄糖分解为2 分子丙酮酸和少量H,释放少量能量,细胞质基质第二阶段:丙酮酸和水彻底分解成CO2和H,释放少量能量,线粒体基质第三阶段: H和 O2 结合生成水,大量能量,线粒体内膜无氧呼吸第一阶段:同有氧呼吸精品资料精品学习资料第 4 页,共 4 页