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高一生物必修一复习提纲(人教版).pdf


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的细胞膜。:..二、细胞膜的化学成分及功能:主要是脂质(约50%)分为磷脂(构成膜的基本支架)和胆固醇(细菌和植物细胞没有,动物细胞较多)蛋白质(约40%)→膜蛋白,膜的功能与此有关,膜蛋白的种类越多,膜的功能就越复杂。还有少量糖类(约2%--10%):糖脂和糖蛋白成分特点:脂质中磷脂最丰富,功能越复杂的细胞膜,蛋白质种类和数量越多三、细胞膜的功能:①、将细胞与外界环境分隔开②、控制物质进出细胞③、进行细胞间的信息交流【信号分子和细胞间、细胞与细胞间(精卵细胞)、植物胞间连丝】四、植物细胞还有细胞壁,主要成分是纤维素和果胶,对细胞有支持和保护作用;其性质是全透性的。第二节细胞器----系统内的分工合作原生质(原生质体)是细胞内生命物质的总称。它的主要成分是蛋白质,核酸,脂质。原生质分化产生细胞膜、细胞质和细胞核。一个动物细胞就是一个原生质团。植物细胞由原生质和细胞壁组成。一、细胞质:在细胞膜以内、细胞核以外的原生质,叫做细胞质。主要包括细胞质基质和细胞器。细胞质基质:细胞质内呈液态的部分是基质。是细胞进行新陈代谢的主要场所。细胞器:各种亚细胞结构的总称。二、八大细胞器的比较:1、线粒体:(1)形态:短棒状、圆球状、线形、哑铃型、颗粒状→由此得名(2)结构:(双膜结构)(3)平面结构图:2、叶绿体:(呈扁平的椭球形或球形,具有双层膜,主要存在绿色植物叶肉细胞里),叶绿体是植物进行光合作用的细胞器,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”,(含有色素,还有少量DNA和RNA,叶绿素分布在基粒片层的膜上。在片层结构的膜上和叶绿体内的基质中,含有光合作用需要的酶)。3、核糖体:椭球形粒状小体,有些附着在内质网上,有些游离在细胞质基质中。是细胞内将氨基酸合成蛋白质的场所。4、内质网:由膜结构连接而成的网状物。是蛋白质合成和加工,以及糖类、脂质合成的“车间”。5、高尔基体:植物细胞中与细胞壁的形成有关;动物细胞中与蛋白质(分泌蛋白)的加工、分类运输有关。6、中心体:每个中心体含两个中心粒,垂直排列,存在于动物细胞和低等植物细胞,与细胞的有丝分裂有关。7、液泡:主要存在于成熟植物细胞中,液泡内有细胞液。化学成分:有机酸、生物碱、糖类、蛋白质、无机盐、色素等。有维持细胞形态、储存养料、调节细胞渗透吸水的作用。8、溶酶体:有“消化车间”之称,内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。能产生ATP的结构:叶绿体、线粒体、细胞质基质;含色素的细胞器:叶绿体、液泡高等植物根中无中心体、无叶绿体;体内寄生动物无线粒体,如蛔虫(进行无氧呼吸).三、分泌蛋白的合成和运输:核糖体(合成肽链)→内质网(加工成具有一定空间结构的蛋白质)→囊泡→高尔基体(进一步修饰加工)→囊泡→细胞膜→细胞外:..四、生物膜系统的组成:包括细胞器膜、细胞膜和核膜等。第三节细胞核----系统的控制中心一、细胞核的功能:是遗传信息库(遗传物质储存和复制的场所),是细胞代谢和遗传的控制中心;二、细胞核的结构:1、染色质:由DNA和蛋白质组成,染色质和染色体是同样物质在细胞不同时期的两种存在状态。2、核膜:双层膜,把核内物质与细胞质分开。3、核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。4、核孔:实现细胞核与细胞质之间的物质交换和信息交流(RNA分子等的进出)。第四章细胞的物质输入和输出第一节物质跨膜运输的实例一、渗透作用:水分子(溶剂分子)通过半透膜的扩散作用。二、原生质层:细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质。植物细胞原生质层相当于一层半透膜;质壁分离中质指原生质层,壁为细胞壁细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜。植物细胞内的液体环境,主要是指液泡中的细胞液。三、发生渗透作用的条件:1、具有半透膜;2、膜两侧有浓度差四、细胞的吸水和失水:外界溶液浓度>细胞内溶液浓度→细胞失水外界溶液浓度<细胞内溶液浓度→细胞吸水五、质壁分离(原生质层与细胞壁分离)::外界溶液浓度(如30%的蔗糖)>细胞内溶液浓度(浓度差越大,失水越快):活细胞、有壁、大液泡、:外界溶液浓度(如蒸馏水)<细胞内溶液浓度(浓度差越大,吸水越快)(如50%的蔗糖)时,:乙二醇、KNO、甘油、尿素等溶液3第二节生物膜的流动镶嵌模型一、细胞膜结构:磷脂蛋白质糖类↓↓↓磷脂双分子层(膜基本支架)“镶嵌蛋白”糖被(与细胞识别有关)二、细胞膜(生物膜)结构特点:具有一定的流动性;功能特点:选择透过性第三节物质跨膜运输的方式一、相关概念:自由扩散:物质通过简单的扩散作用进出细胞。协助扩散:进出细胞的物质要借助载体蛋白的扩散。主动运输:物质从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量。二、自由扩散、协助扩散和主动运输的比较:比较项目运输方向是否要载体是否消耗能量代表例子自由扩散高浓度→低浓度不需要不消耗O、CO、CO、HO、乙醇、甘油、笨等222协助扩散高浓度→低浓度需要不消耗葡萄糖进入红细胞等主动运输低浓度→高浓度需要消耗氨基酸进入小肠上皮细胞、各种离子等三、离子和小分子物质主要以被动运输(自由扩散、协助扩散)和主动运输的方式进出细胞;大分子和颗粒物质进出细胞的主要方式是胞吞(白细胞吞噬细菌、)作用(如果是液体,叫胞饮)和胞吐(分泌蛋白)作用,该过程需要消耗能量。:..第五章细胞的能量供应和利用第一节降低化学反应活化能的酶一、新陈代谢:是活细胞中全部化学反应的总称,是生物与非生物最根本的区别,是生物体进行一切生命活动的基础。细胞代谢:细胞中每时每刻都进行着的许多化学反应。酶:是活细胞(来源)所产生的具有催化作用(功能:降低化学反应活化能,提高化学反应速率)的一类有机物。(能够分解酶的酶是蛋白酶)活化能:分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。二、酶的本质:大多数酶的化学本质是蛋白质,也有少数是RNA(核酶)。三、酶合成的场所:主要是核糖体(蛋白质),其次是细胞核(核酶)四、酶的特性:①、高效性:催化效率比无机催化剂高许多。②、专一性:每种酶只能催化一种或一类化合物的化学反应。③、酶需要较温和的作用条件:在最适宜的温度和pH下,酶的活性最高。温度和pH偏高和偏低,酶的活性都会明显降低。过酸、过碱或温度过高,酶的活性因结构破坏而丧失,低温............只是活性降低。、底物浓度和反应速率的关系:①底物充足时反应速率随酶浓度的升高而加快。②在一定浓度范围内,反应速率随底物浓度的升高而加快,但达到一定浓度,反应速率不再变化(因为酶已饱和)。第二节细胞的能量“通货”-----ATP一、ATP的结构简式:ATP是三磷酸腺苷的英文缩写,结构简式:A-P~P~P,其中:A代表腺苷,P代表磷酸基团,“~”代表高能磷酸键,“-”代表普通化学键。注意:ATP的分子中的高能磷酸键中储存着大量的能量,所以ATP被称为高能磷酸化合物。这种高能化合物化学性质不稳定,在水解时,由于高能磷酸键的断裂,释放出大量的能量。ATP与ADP的转化:第三节ATP的主要来源------细胞呼吸一、相关概念:1、呼吸作用(也叫细胞呼吸):指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,最终生成二氧化碳或其它产物,释放出能量并生成ATP的过程。根据是否有氧参与,分为:有氧呼吸和无氧呼吸2、有氧呼吸:指细胞在有氧的参与下,通过多种酶的催化作用下,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放出大量能量,生成ATP的过程。3、无氧呼吸:一般是指细胞在无氧的条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物分解为不彻底的氧化产物(酒精、CO或乳酸),同时释放出少量能量的过程。24、发酵:微生物(如:酵母菌、乳酸菌)的无氧呼吸。:..二、探究酵母菌细胞呼吸的方式(1)酵母菌在有氧和无氧条件下都能生存,属于兼性厌氧菌。(2)检测酵母菌在细胞呼吸中是否产生CO可使用澄清石灰水或溴麝香草酚蓝,其中后者颜色变化过程为由2蓝变绿再变黄。(3)检测是否产生酒精可使用橙色的***钾溶液,其在酸性条件下与酒精发生反应,变为灰绿色。二、有氧呼吸的总反应式:酶CHO+6O+6HO6CO+12HO+能量61262222三、无氧呼吸的总反应式:酶CHO2CHOH(酒精)+2CO+少量能量(大多数植物、酵母菌等)6126252或酶CHO2CHO(乳酸)+少量能量(人、动物、乳酸菌、马铃薯块茎、甜菜块根等)6126363四、有氧呼吸过程(主要在线粒体中进行):场所发生反应产物细胞质***酸、[H]、释放少量能量,第一阶段基质形成少量ATP线粒体CO、[H]、释放少量能量,2第二阶段基质形成少量ATP线粒体生成HO、释放大量能量,2第三阶段酶内膜24[H]+6O12HO+大量能量形成大量ATP22C、H、O三种元素的来龙去脉:五、有氧呼吸与无氧呼吸的比较:呼吸方式有氧呼吸无氧呼吸场所细胞质基质,线粒体基质、内膜细胞质基质不条件氧气、多种酶无氧气参与、多种酶同物质变化葡萄糖彻底分解,产生CO和HO葡萄糖分解不彻底,生成乳酸或酒精等22点释放大量能量(1161kJ被利用,其余以热释放少量能量,形成少量ATP能量变化能散失),形成大量ATP相同点第一阶段相同,均生成***酸;均能释放能量,形成ATP六、影响呼吸速率的外界因素:1、温度:温度通过影响细胞内与呼吸作用有关的酶的活性来影响细胞的呼吸作用。温度过低或过高都会影响细胞正常的呼吸作用。在一定温度范围内,温度越低,细胞呼吸越弱;温度越高,细胞呼吸越强。2、氧气:氧气充足,则无氧呼吸将受抑制;氧气不足,则有氧呼吸将会减弱或受抑制。3、水分:一般来说,细胞水分充足,呼吸作用将增强。但陆生植物根部如长时间受水浸没,根部缺氧,进行无氧呼吸,产生过多酒精,可使根部细胞坏死。:..:环境CO浓度提高,将抑制细胞呼吸,可用此原理来贮藏水果和蔬菜。22七、呼吸作用在生产上的应用:1、作物栽培时,要有适当措施保证根的正常呼吸,如疏松土壤等。2、粮油种子贮藏时,要风干、降温,降低氧气含量,则能抑制呼吸作用,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浓度,抑制呼吸作用。第四节能量之源----光与光合作用一、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):叶绿素a(蓝绿色)胡叶绿素(3/4)主要吸收红光和蓝紫光叶绿素b(黄绿色)黄色素a胡萝卜素(橙黄色)b类胡萝卜素(1/4)主要吸收蓝紫光叶黄素(黄色)提取色素的试剂为无水酒精,分离色素的试剂为层析液,分离色素的方法是纸层析法(原理:不同色素在层...............析液中的溶解度不同,随滤纸扩散的速度不同)。加入CaCO:保护色素不受酸性细胞液破坏;石英砂:充分研磨3三、光合作用的探究历程中的重要实验:普里斯特利小鼠与绿色植物”——植物可以更新空气。萨克斯“植物半遮光”——绿色叶片在光合作用中产生了淀粉。思吉尔曼用“水绵与好氧菌”——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。鲁宾卡门“H18O、CO”——光合作用释放的氧全部来自来水(原子示踪法)。22卡尔文“14C标记CO”——探明CO转化成有机物的途径22四、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主要有: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。5、矿质元素供应六、光合作用的应用:1、适当提高光照强度。2、延长光合作用的时间。3、增加光合作用的面积------合理密植,间作、套种。4、温室大棚用无色透明玻璃。5、温室栽培植物时,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,提高二氧化碳浓度。:..七、光合作用的过程:条件光、色素、酶光场所在类囊体的薄膜上反应光物质变化水的光解:H↑22阶酶ATP的合成:ADP+Pi→ATP段能量变化光能→ATP中的活跃化学能条件酶、ATP、[H]场所叶绿体基质暗反酶CO的固定:CO+C→2C应2253物质变化阶酶、[H]C的还原:C(CHO)段332ATP能量变化ATP中的活跃化学能→(CHO)中的稳定化学能2总反应式C、C的变化规律:CO减少时C↓C↑(解释少的原因角度:35235光照变弱时C↑C↓消耗的多;生成的少)35光合作用与呼吸作用的关系:实际(总)光合作用量=净(表)光合作用量+呼吸消耗量八、化能合成作用实质: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,如硝化细菌。九、光合作用过程图解(如上图)第六章细胞的生命历程一、细胞增殖生物体的生长,既靠细胞生长增大细胞的体积,还要靠细胞分裂增加细胞的数量。①细胞不能无限长大的原因:体积越大,其相对表面积越小,细胞的物质运输的效率就越低。细胞表面积与体积.................的关系限制了细胞的长大。细胞核中的DNA一般不会随细胞体积的扩大而增加,这一因素也限制了细胞的长大(细胞核对细胞的控制力)。②细胞增殖是重要的细胞生命活动,是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础。③真核细胞的分裂方式有:无丝分裂、有丝分裂、减数分裂:..①概念:指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,为一个细胞周期。它有可分为两个阶段,即分裂间期(长)和分裂期(短)。②连续分裂的细胞:植物根尖分生区细胞、植物形成层细胞、受精卵、癌细胞、各种干细胞、皮肤生发层细胞、骨膜内成骨细胞、性腺内的精原细胞或卵原细胞等细胞有细胞周期暂不分裂的细胞:肝细胞、肾小管上皮细胞、甲状腺滤泡上皮细胞等不分裂的细胞:人的红细胞、:体细胞增殖的主要方式①过程分裂间期:DNA复制和有关蛋白质合成,体积增大。时间长(90%95%)、起点。前期:“膜仁”消失现“两体”(最明显的变化:出现染色体)中期:着丝点整齐排列在赤道板上,染色体形态数目清晰,观察的最佳时期分裂期后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分离,成为两条相同的子染色体,由纺锤丝牵拉分别移向两极;染色体数目加倍,没有姐妹染色单体................末期:“膜仁”再现“两体

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