2021年高考生物必修一全册基础知识复习提纲.pdf

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1、2021年高考生物必修一全册基础知识复习提纲(精编版)第一章走进细胞1细胞是生物体结构和功能的基本单位2.生命系统的结构层次是生物圈、生态系统、群落、种群、个体、系统、器官、组织、细胞。(要知道一些例子:最大的生态系统是生物圈,植物没有系统这一层次等等)3原核细胞:分为细胞膜、细胞质、拟 核(并不是真正的细胞核)、核糖体;无染色体,只有DNA4真核细胞:分为细胞膜、细胞质、细胞核等5科学家根据有无以核膜为界限的细胞核,将细胞分为原核细胞和真核细胞。原核生物有细菌、放线菌、蓝藻,真核生物有植物、动物、真菌。第二章、组成细胞的分子第一节:细胞中的元素和化合物一、组成生物体的化学元素组成生物体的化学

2、元素虽然大体相同,但是含量不同。根据组成生物体的化学元素,在生物体内含量的不同,可分为大量元素和微量元素。其中大量元素有CH O N PS KCaMg;微量元素有 Fe Mn Zn Cu B Mo 等一些元素的作用:如B-花而不实,M g叶绿素的组成成分等等二、组成生物体的化学元素的重要作用大量元素中,C H O N是构成细胞的基本元素,其中碳是最基本的元素;微量元素在生物体内的含量虽然极少,却是维持正常生命活动不可缺少的。三、生物界与非生物界的统一性和差异性组成生物体的化学元素,在自然界中都可以找到,没有一种是生物界所特有的。这个事实说明生物界与非生物界具有统一性;组成生物体的化学元素,在生

3、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具有差异性。四、构成细胞的化合物P17无机化合物:水和无机盐有机化合物:糖 类:葡萄糖、脱氧核糖、糖原等;脂 类:脂肪、磷脂、性激素、胆固醇等;蛋 白 质:胰岛素、抗体、血红蛋白等;核酸:核糖核酸,脱氧核糖核酸第二节:蛋白质蛋白质的基本组成单位是氨基酸,生物体中组成蛋白质的氨基酸大约20种,HIH2N c COOH结构通式:R o肽键表示一C O N H 有关蛋白质的计算脱水数=肽键数n 个氨基酸形成m 条肽链,要脱去nm 个水分子,形成nm 个肽键。n 个氨基酸形成m 条肽链,如果每个氨基酸的平均相对分子质量为a,那么由此形成

4、的蛋白质的相对分子质量为 na 18(nm)氨基酸分子间以肽键的方式互相结合。由两个氨基酸分子缩合而成的化合物称为二肽,由多个氨基酸分子缩合而成的化合物称为多肽,其通常呈链状结构,称为肽链。一个蛋白质分子可能含有一条或几条肽链,通过盘曲、折叠形成复 杂(特定)的空间结构。蛋白质分子结构具有多样性的特点,其原因是:构成蛋白质的氨基酸种类不同、数目不同、氨基酸排列顺序千变万化、多肽链盘曲折叠的方式不同、多肽链形成的空间结构千差万别。由于结构的多样性,蛋白质在功能上也具有多样性的特点,其功能主要如下:(1)结构蛋白,如肌肉、载体蛋白、血红蛋白;(2)信息传递、调节生命活动,如 胰 岛 素(3)免疫功

5、能,如抗体;(4)大多数酶是蛋白质如胃蛋白酶(5)细胞识别,如 细 胞膜上的糖蛋白。总而言之,一切生命活动都离不开蛋白质,蛋白质是生命活动的主要承担者。第三节:核 酸核酸是遗传信息的载体,是一切生物的遗传物质,对于生物体的遗传和变异、蛋白质的生物合成 有极其重要作用。核酸包括脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核 酸(RNA)两大类,基本组成单位是核昔酸,由一分子含氮碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸组成。组成核酸的碱基有5种,五碳糖有2种,核甘酸有8种。脱氧核糖核酸简称DNA,主要存在于细胞核中,细胞质中的线粒体和叶绿体也是它的载体。核糖核酸简称RNA,主要存在于细胞质中。对于有细胞结构的生物,其遗传物

6、质就是DNA;没有细胞结构的病毒,有的遗传物质是DNA如:噬菌体等;有的遗传物质是RNA如:烟草花叶病毒、HIV等第四节:细胞中的糖类和脂质糖类分子都是由C、H、O三种元素组成。糖类是细胞的主要能源物质。糖类可分为单糖、二糖和多糖等几类。单糖是不能再水解的糖,常见的有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖、脱氧核糖,其中葡萄糖是细胞的重要能源物质,核糖和脱氧核糖一般不作为能源物质,它们是核酸的组成成分;二糖中蔗糖和麦芽糖是植物糖,乳糖、糖原是动物糖;多糖中糖原是动物糖,淀粉和纤维素是植物糖,糖原和淀粉是细胞中重要的储能物质。脂质主要是由C H O 三种化学元素组成,有些还含有P、N(如磷脂)。脂质包括脂肪

7、、磷脂和固醇。脂肪是生物体内的储能物质。除此以外,脂肪还有保温、缓冲、减压的作用;磷脂是构成生物膜的重要成分;固醇类物质主要包括胆固醇、性激素、维生素D 等,这些物质对于生物体维持正常的生命活动,起着重要的调节作用。多糖、蛋白质、核酸等都是生物大分子,组成它们的基本单位分别是单糖(葡萄糖)、氨基酸和核昔酸,这些基本单位称为单体,这些生物大分子就称为单体的多聚体,每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,由许多单体连接成多聚体。第五节:细胞中的无机物水是活细胞中含量最多的化合物。不同种类的生物体中,水的含量不同;不同的组织、器官中,水的含量也不同。细胞中水的存在形式有自由水和结合水两

8、种,结合水与其他物质相结合,是细胞结构的重要组成成分,约占4.5%;自由水以游离的形式存在,是细胞的良好溶剂,也可以直接参与生物化学反应,还可以运输营养物质和废物。总而言之,各种生物体的一切生命活动都离不开水。自由水/结合水比值大,则生物体的代谢旺盛细胞内无机盐大多数以离子状态存在,其含量虽然很少,但却有多方面的重要作用:有些无机盐是细胞内某些复杂化合物的重要组成成分,如 F e是血红蛋白的主要成分,M g是叶绿素分子必需的成分;许多无机盐离子对于维持细胞和生物体的生命活动有重要作用,如血液中钙离子含量太低就会出现抽搐现象;无机盐对于维持细胞的酸碱平衡也很重要。细胞内有机物质的鉴定糖类中的还原

9、糖(葡萄糖、果糖)能与斐林试剂发生作用,生成错红色沉淀;脂 肪 可 以 被 苏 丹 HI染成橘黄色;蛋白质与双缩胭试剂发生作用,产生紫色反应。在还原糖的检测中,斐林试剂甲液和乙液应等量混合均匀后再使用,并且要水浴加热;在蛋白质的检测中,在组织样液中应先加入双缩胭试剂A 液1 m l,再加入双缩胭试剂B 液 4 滴,不需加热。甲基绿能使DNA呈现绿色,吐罗红能使RNA呈现红色,因此利用这两种染色剂将细胞染色,可以显示DNA和 RNA在细胞中的分布。在此实验中,盐酸的作用是改变膜的通透性,加速色素进入细胞。用人的口腔上皮细胞做实验材料,此实验的步骤是制片、水解、冲洗涂片、染色、观察。第 三 章 细

10、胞的基本结构除了病毒等少数生物之外,所有的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。病毒的化学成分为:DNA和蛋白质 或 RNA和蛋白质一、真核细胞的结构和功能(一)细胞壁植物细胞在细胞膜的外面有一层细胞壁,其主要成分为纤维素和果胶,可用纤维素酶和果胶酶来除去。细胞壁作用为支持和保护。(二)细胞膜对细胞膜进行化学分析得知,细胞膜主要由脂质(磷脂)分子和蛋白质分子构成,其中脂质最多,约占5 0%;此外,还有少量的糖类。在组成细胞膜的脂质中,磷脂最丰富。细胞膜的功能是将细胞与外界环境分隔开、控制物质进出细胞、进行细胞间的信息交流(三)细胞质在细胞膜以内,核膜以外的部分叫细胞质。活

11、细胞的细胞质处于不断流动的状态,细胞质主要包括细胞质基质和细胞器。1、细胞质基质细胞质基质含有水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核昔酸、多种酶,在细胞质中进行着多种化学反应。2、细胞器(1)线粒体线粒体广泛存在于细胞质基质中,它是有氧呼吸主要场所,被喻为“动力车间二光镜下线粒体为椭球形,电镜下观察,它是由双层膜构成的。外膜使它与周围的细胞质基质分开,内膜的某些部位向内折叠形成崎,这种结构使线粒体内的 膜 面 积 增 加。在线粒体内有许多种与有氧呼吸有关的酶,还含有少量的D N A o(2)叶绿体叶绿体是植物叶肉细胞特有的细胞器。叶绿体是绿色植物的光合作用细胞中,进行的细胞器,被称为“养料制造车间

12、”和“能量转换站”。在电镜下可以看到叶绿体外面有双层膜,内部含有几个到几十个由囊状的结构堆叠成的基粒,其间充满了基质。这些囊状结构被称为类囊体,其上含有叶绿素。(3)内质网内质网是由单层膜连接而成的网状结构,大大增加了细胞内的膜面积,内质网与细胞内蛋白质合成和加工有关,也 是 脂 质 合 成 的“车间二(4)核糖体细胞中的核糖体是颗粒状小体,它除了一部分附着在内质网上之外,还有一部分游离在细胞质中。核糖体是细胞内合成蛋白质 的场所,被 称 为“生产蛋白质的机器(5)高尔基体高尔基体本身不能合成蛋白质,但可以对蛋白质进行加工分类和包装,高尔基体还与分泌物形成有关,植物细胞分裂过程中,高尔基体与细

13、胞壁的形成有关。(6)液泡成熟的植物细胞都有液泡。液泡内有细胞液,其中含有糖类、无机盐、色素、蛋白质等物质,它对细胞内的环境起着调节作用,可以使细胞保持一定的形状,保持膨胀状态。中心体动物细胞和低等植物细胞中有中心体,每个中心体由两个互相垂直排列的中心粒,及其周围物质组成。动物细胞的中心体与有丝分裂有关。(8)溶酶体溶酶体是细胞内具有单层膜结构的细胞器,它含有多种水解酶,能分解多种物质。(四)细胞核每个真核细胞通常只有一个细胞核,而有的细胞有两个以上的细胞核,如人的肌肉细胞,有的细胞却没有细胞核,如哺乳动物的红细胞细胞。1、结构在电镜下观察经过固定、染色的有丝分裂间期的真核细胞可知其细胞核主要

14、结构有:核膜、核仁、染色质核膜由双层膜构成,膜上有核孔,是细胞核和细胞质之间物质交换和信息交流的孔道。核仁在不同种类的生物中,形态和数量不同,它在细胞分裂过程中周期性地消失和重现。核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。染色质主要由DNA和蛋白质组成,能被碱性染料染成深色。在细胞有丝分裂间期,染色质呈丝状,并交织成网;在分裂期染色质螺旋化,缩短变粗,变成一条圆柱状或杆状的染色体,因此,染色质和染色体是细胞中同种物质在不同时期的两种形态。2、功能细胞核是遗传物质储存和复制的主要场所,是细胞代谢和细胞控制的控制中心,因此,细胞核是细胞中最重要的部分。(五)细胞的生物膜系统在上述细胞结构和细胞器

15、中,具有双层膜有线粒体、叶绿体,具有单层膜的有内质网、高尔基体、溶酶体、液泡。它们都由生物膜构成,这些细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。细胞的生物膜系统在细胞的生命活动中起着极其重要的作用。首先,细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内环境,同时在细胞与环境之间进行物质运输、能量转换和信息传递的过程中也起着决定性的作用。第二,细胞的许多重要的化学反应都在生物膜上进行。细胞内的广阔的膜面积为酶提供了大量的附着位点,为各种化学反应的顺利进行创造了有利条件。第三,细胞内的生物膜把细胞分隔成一个个小的区室,这样就使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会相互干扰,保证了细胞的生命活动

16、高效、有序地进行。第四章细胞的物质输入和输出1、“水分进出哺乳动物红细胞的状况”的三幅图片(见课本P60)。正常生活着的红细胞内的血红蛋白等有机物能够透过细胞膜到膜外吗?不会根据现象判断红细胞的细胞膜相当于什么膜?答:半透膜当外界溶液的浓度低时,红细胞一定会吸水而涨破吗?答:不是红细胞吸水或失水的多少取决于什么?答:两边溶液中水的相对含量的差值。2、对于植物细胞来说水分要进出细胞必须要通过原生质层。原生质层相当于半透膜,植物细胞膜和液泡膜都是生物膜,他们具有与红细胞的细胞膜基本相同的化学组成和结构。上述的事例与红细胞的失水和吸水很相似。3、紫色洋葱鳞片叶细胞的质壁分离与复原溶液种类 中央液泡大

17、小 原生质层的位置细胞大小30%蔗糖溶液 变 小(细胞失水)原生质层脱离细胞壁变小清水 逐渐恢复原来大小(细胞吸水)原生质层恢复原来位置基本不变4、在建立生物膜模型的过程中,实验技术的进步起到了关键性的推动作用。如电子显微镜的诞生使人们终于看到了膜的存在;冰冻蚀刻技术和扫描电子显微镜技术使人们认识到膜的内外两侧并不对称;荧光标记小鼠细胞与人细胞的融合实验又证明了膜的流动性等。没有这些技术的支持,人类的认识便不能发展。5、阐述流动镶嵌模型的基本内容P68。6、物质进出细胞的方式运 输 方 式 运 输 方 向 是否需要载体是否消耗能量自 由 扩 散 高 浓 度 到 低 浓 度 否 否协 助 扩 散

18、 高 浓 度 到 低 浓 度 是 否主 动 运 输 低 浓 度 到 高 浓 度 是 是记几个例子,比如红细胞吸收葡萄糖是协助扩散,小肠吸收葡萄糖则为主动运输。主动运输的意义是保证活细胞按照生命活动需要,主动吸收营养物质,排出代谢废物和有害物质。第五章细胞的能量供应和利用1、美国科学家萨姆纳通过实验证实酶是一类具有催化作用的蛋白质,科学家切赫和奥特曼发现少数RNA也具有生物催化作用。总之,酶是活细胞产生的一类催化作用的有机物,胃蛋白酶、唾液淀粉酶等绝大多数的酶是蛋白质,少数的酶是RNA。不能说所有的蛋白质和RNA都是酶,只是具有催化作用的蛋白质或R N A,才称为酶。酶 的 特 性 有 高 效

19、性、专一性2、进行有关的实验和探究,学会控制自变量,观察和检测因变量的变化,以及设置对照组和重复实验。3、ATP中文名叫三磷酸腺甘,结构式简写A-ppp,几乎所有生命活动的能量直接来自ATP的水解,由ADP合成A TP所需能量,动物来自呼吸作用,植物来自光合作用和呼吸作用,ATP可在细胞器线粒体或叶绿体和在细胞质基质中合成。在细胞内ATP含量很少,转化很快,熟悉89页图。4、构成生物体的活细胞,内部时刻进行着ATP与ADP的相互转化,同时也就伴随有能量的释放和储存。故把ATP比喻成细胞内流通着的“通用货币”。5、呼吸作用的本质是氧化分解有机物,释放能量,不一定需要氧气,分为有氧呼吸和无氧呼吸。

20、6、有氧呼吸的反应式:三个阶段的方程式及总方程式,第一阶段在细胞质基质进行,原料是糖类等,产物是丙酮酸、【H】、ATP,第二阶段在线粒体基质进行,原料是丙酮酸和水,产物是CO2、A T P、【H】,第三阶段在线粒体内膜上进行,原料是【H】和氧,产物是水、ATP,第一、二阶段的共同产物是【H】、A T P,三个阶段的共同产物是ATP o Imol葡萄糖有氧呼吸产生能量2870 K J,可用于生命活动的有1161 KJ(38moiATP),以热能散失1709 K J,无氧呼吸产生的可利用能量是61.08 KJ(2molATP),lmolATP 水解后放出能量 30.54 K J。7、写出2条无氧呼

21、吸反应式无氧呼吸的场所是细胞质基质,分2个阶段,第一个阶段与有氧 呼吸的相同,是由葡萄糖分解为丙酮酸,第二阶段的反应是由丙酮酸分解成CO2和酒精或转化成C3H6。3(乳酸)。9 5页图。8、光合作用的发现年代 创新发现人 创新实验设计思路及现象 实验结论1771年普里斯特利点燃的蜡烛与绿色植物放在密闭玻璃罩内,现象是小鼠与绿色植物放在密闭的玻璃罩内,现象是1864年 萨克斯 把绿色叶片放在暗处几小时一,目的是,然后一半曝光,另一半遮光一段时间后,用碘蒸气处理叶片,发现1880年恩吉尔曼 水 绵 黑 暗、没有空气极细光束照射叶绿体 现象20世 纪30年代 鲁宾和卡门 实验方法是H2I8O,CO2

22、现象_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _H2O,现象_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9、叶绿体色素吸收可见光,主要吸收红光和蓝紫光,(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),光反应的场所是叶绿体类囊体膜上,(因为所有色素和所有光反应的酶都在类囊体结构上),原 料 是 水、ADP、Pi,动 力 是 光 能,产 物 是 氧、【H】和ATP,暗反应场 所 是 叶绿体基质,原 料 是CO2,动 力 是ATP水解释放的能量,产物是有机物(CH2O)和C5,光反应为暗反

23、应提供 还原剂氢 和ATP(能量),CO2被还原前先要进行固定,C3化合物一部分被还原为有机物,另一部分又变成五碳化合物。光合作用产生的氧气来自H2O,有机物中的O来 自CO2 0光合作用的意义:1.制造有机物,固定太阳能,为其他生物提供物质和能量需要,2.制造氧气,维持0 2与CO2的平衡,使好氧生物得以发展3.形成臭氧层,使生物由水生向陆生进化。10、提高农作物产量的重要条件之一,是提高农作物对光能的利用率。要提高农作物的光能的利用率的方法有:1)延长光合作用的时间 2)增加光合作用的面积3)光照强弱的控制 4)必需矿质元素的供应5)CO2的供应CO2的含量很低时,绿色植物不能制造有机物,

24、随CO2的含量的提高,光合作用逐渐提高;当CO2的含量提高到一定程度时,光合作用的强度不再随CO2的含量的提高而提高。11、影响光合作用的几个因素:CO2浓度;光照强度;温度;酶的数量;水分12、请自行比较光合作用与呼吸作用。第六章细胞的生命历程细胞增殖细胞增殖是生物的重要生命特征。细胞以分裂方式增殖,通过它,单细胞生物能产生后代,多 细 胞 生 物 则 可 以 由 一 个 受 精 卵 经 过 分 裂 和 分化,最终发育为一个多细胞个体。在增殖过程中可以将复制的遗传物质分配到两个子细胞中去,可见,细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础。真核细胞的分裂方式有有丝分裂、无丝分裂和减数分裂。一

25、、有丝分裂体细胞的有丝分裂具有细胞周期,它是指连续分裂的细胞从一次分裂开始时开始,到下一次分裂完成时为此,包括分裂间期期和分裂期。1、分裂间期分裂间期最大特征是DNA分子的复制和有关蛋白质的合成,同时细胞有适度的 增 长,对于细胞分裂来说,它是整个周期中为分裂期作准备的阶段。2、分裂期(1)前期最明显的变化是染色质丝螺旋缠绕,缩短变粗,成为染色体,此时每条染色体都含有两条 染 色 单 体,由一个着丝点相连,称为姐妹染色单体。同时,核仁解体,核膜消失,纺锤丝形成纺锤体。(2)中期染色体清晰可见,每条染色体的着丝点都排列在细胞中央的一个平面上,染色体的形态比较稳定,数目比较清晰,便于观察。(3)后

26、期每个着丝点一分为二,姐妹染色单体随之分离,形成两条子染色体,在纺锤丝的牵引下向细胞两极运动。(4)末期染色体到达两极后,逐渐变成丝状的染色质,同时纺锤丝消失,核 仁、核膜重新出现,将染色质包围起来,形 成 两 个 新 的 子 细 胞,然后细胞一分为二。(5)动植物细胞有丝分裂比较植物 动物纺锤体形成方式由细胞的两极 由中心体子细胞形成方式细胞板 缢裂要明白有丝分裂的各个时期的染色体,染色单体,及DNA的形态和数目变化,各个时期三者的比例关系二、无丝分裂无丝分裂比较简单,一般是细胞核延长,从核的中部向内凹进,分裂为两个细胞核,接着整个细胞从中间分裂为两个细胞。此过程中没有出现纺锤丝和染色体,故名无丝分裂,如蛙的红细胞的分裂。

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