谁使生物学第一次摆脱束缚了神学的束缚

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结论性语句背诵篇早上背一背,很有必要1、糖类是主要的能源物质,分子都是由C、H、O三种元素构成。2、磷脂是构成细胞膜的重要成分,也是构成多种细胞器膜的重要成分。3、生物大分子以碳链为骨架。4、水在细胞中以两种形式存在;其中绝大部分水以游离的形式存在,叫做自由水;一部分水与细胞内的其他物质相结合,叫做结合水。5、细胞中大多数无机盐以离子的形式存在。6、氨基酸是组成蛋白质的基本单位,在生物体中组成蛋白质的氨基酸约有20种。7、氨基酸分子的结构通式。8、氨基酸分子互相结合的方式是脱水缩合,形成的化学键叫做肽键。9、由于组成蛋白质的氨基酸在种类、数目、排列顺序上的不同,以及构成蛋白质的多肽链在数目和空间结构上的不同,因此,细胞中的蛋白质具有多样性。10、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。11、蛋白质与双缩脲试剂发生作用,产生紫色反应。12、核酸是细胞内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具有极其重要的作用。13、核苷酸是核酸的基本组成单位。14、真核细胞的DNA主要分布在细胞核内,RNA主要分布在细胞质中。甲基绿使DNA呈现绿色,吡罗红使RNA呈现红色,利用甲基绿、吡罗红混合染色剂将细胞染色,可以显示DNA和RNA在细胞中的分布。15、除病毒等少数种类以外,生物体都是由细胞构成的。细胞是生物体生命活动的基本单位。16、原核细胞主要特点是没有成形的细胞核。17、细胞质基质为生命活动提供了重要的代谢反应场所和所需要的物质,也提供了一定的环境条件。18、线粒体是进行有氧呼吸和形成ATP的主要场所;叶绿体主要功能是进行光合作用。19、核糖体是合成蛋白质的场所;中心体与动物细胞的有丝分裂有关;高尔基体一般与动物细胞分泌物的形成有关,对蛋白质有加工和转运的功能,还与植物细胞壁的形成有关;内质网主要与蛋白质、脂质、糖类的合成有关,还有储存和运输物质的功能。 20、核孔是细胞核和细胞质之间进行物质(如蛋白质和RNA等大分子)交换的通道。22、细胞核是储存和复制遗传物质的主要场所,也是细胞遗传特性和细胞代谢活动的控制中心。
重、难点知识归纳篇课堂理一理,定有收获1、关于元素最基本元素C;细胞鲜重中含量最多的元素O;细胞干重中含量最多的元素C;糖类和脂肪的组成元素C,H,O;磷脂的组成元素C,H,O,N,P;核酸的组成元素C,H,O,N, P; ATP的组成元素C,H,O,N,P;蛋白质的组成元素C,H,O,N(S)2、某些元素及其构成的化合物3、细胞中水的存在形式及功能4、细胞中产生水的结构及生理过程5、细胞中消耗水的结构及生理过程
6、糖类与脂质7、与肽链相关的计算8、细胞中的能源物质与能量供应顺序(1)细胞中的能源物质为糖类、脂肪、蛋白质,三者供能顺序是:糖类→脂肪→蛋白质,糖类是主要的能源物质,脂肪和蛋白质只在糖类物质消耗完毕后(病理、衰老等状态)供能。(2)细胞内主要的储能物质是脂肪,动物细胞中还有糖原,植物细胞中还有淀粉。(3)在氧化分解中,由于三大有机物的原子比例不同,需氧量也不同。脂肪需氧量最多,产生的能量也最多。9、生物组织中化合物的检测10、原核细胞和真核细胞的比较11、细胞膜的成分与其结构、功能的关系(1)细胞膜由磷脂分子、蛋白质和少量多糖构成。(2)构成细胞膜的磷脂分子和蛋白质分子可以流动,使细胞膜具有一定的流动性。(3)细胞识别的物质基础是细胞膜上的化学成分糖蛋白或结构:糖被。(4)细胞膜上的蛋白质种类、数目的不同,决定了出入细胞的物质种类和数目的不同,体现出细胞膜在物质交换中的选择通透性。(只有活细胞的细胞膜才有这种功能)12、细胞结构图像辨别(1)显微、亚显微图像的判断:表示出细胞器的结构,则为电子显微镜下的亚显微结构图,反之,为普通光学显微镜下的显微结构图(2)真核细胞、原核细胞图像的判断:有核膜包围的真正细胞核,则为真核细胞,反之为原核细胞(3)动、植物细胞图像的判断:有中心体无细胞壁则为动物细胞图,有中心体有细胞壁则为低等植物细胞图;无中心体有细胞壁则为高等植物细胞图13、生物膜系统(1)研究分泌蛋白的合成、运输、分泌所用的实验方法为同位素示踪法(2)小泡的结构为单层膜结构,其功能为运输作用。转化中心为高尔基体。(3)分泌蛋白的转移方向为核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜,为此过程提供能量的细胞器为线粒体。(4)常见的分泌蛋白有抗体、消化酶、蛋白质类激素,细胞内的蛋白质有血红蛋白、呼吸酶、转氨酶、载体等。(5)分泌蛋白的合成、运输过程证明各种细胞器在结构上密切联系,在功能上既有分工,又密切联系。(6)在推测生物膜种类时,常根据生物膜各组成成分的含量判断,含糖类多的一般为细胞膜,含蛋白质多的为功能复杂的生物膜,如线粒体内膜。(7)在不同结构的膜之间相互转化时,以“膜泡”或“囊泡”形式转化的是间接相连的生物膜。14、细胞是一个统一的整体(1)细胞形态多样性与功能多样性的统一①哺乳动物的红细胞呈两面凹的圆饼状,体积小,相对表面积大,有利于提高O2 和 CO2的交换效率②具有分泌功能的细胞往往形成很多突起,以增大表面积,提高分泌速率,且细胞内质网和高尔基体含量较多③癌细胞形态结构发生改变,细胞膜上糖蛋白含量减少,使得细胞间黏着性减小,有利于其扩散和转移④代谢旺盛的细胞中,自由水含量高,线粒体、核糖体等细胞器含量多,核仁较大,核孔数量多(2)细胞的统一性①元素和化合物组成上具有统一性②细胞表面上都有由磷脂双分子层与蛋白质构成的细胞膜③都有DNA和RNA两种核酸,都以DNA作为遗传物质④核糖体几乎存在于一切细胞中⑤遗传物质在细胞分裂前都复制加倍
细胞的代谢结论性语句背诵篇。。。早上背一背,很有必要1、渗透作用:水分子(溶剂分子)通过半透膜的扩散作用。2、原生质层:细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质。3、发生渗透作用的条件:;具有半透膜;膜两侧有浓度差4、细胞膜结构特点:具有一定的流动性;功能特点:选择透过性5、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。6、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。7、酶的本质:大多数酶的化学本质是蛋白质(合成酶的场所主要是核糖体,水解酶的酶是蛋白酶),也有少数是RNA。8、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。9、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10、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。
重、难点知识归纳篇。。。课堂理一理,定有收获1、自由扩散、协助扩散和主动运输的比较:#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作用和胞吐作用。2.生物体生命活动的直接能源、主要能源和最终能源生物体生命活动的直接能源是ATP, ATP水解时释放的能量直接用于各项生命活动,如肌肉收缩、腺体分泌、合成代谢、神经传导和生物电等。生物体内的糖类、脂类和蛋白质等有机物中都含有大量的能量,但生命活动的主要能源物质是糖类,糖类在体内氧化分解释放的能量,一部分合成了ATP用于各项生命活动,另一部分以热能的形式散失掉了。糖类等有机物中含有的能量最终来自绿色植物光合作用所固定的太阳能,所以,生物体生命活动的最终能源是太阳光能。3、与酶有关的曲线比较4.有氧呼吸与无氧呼吸的区别5.细胞呼吸(有氧呼吸)与光合作用的关系,如下表: 6、.光合作用的物质变化和能量变化(光反应和暗反应阶段的比较)
当其他条件不变:若突然停止光照,则C3增加,C5减少; 若突然停止CO2供应,则C5增加,C3减少。7、影响光合作用的环境因素(1)光:光补偿点:当植物在某一光照强度条件下,进行光合作用所吸收的CO2与该温度条件下植物进行呼吸作用所释放的CO2量达到平衡时的光照强度,这时光合作用强度主要是受光反应产物的限制。光饱和点:当光照强度增加到一定强度后,植物的光合作用强度不再增加或增加很少时的光照强度,此时的光合作用强度是受暗反应系统中酶的活性和CO2浓度的限制。总光合作用:指植物在光照下制造的有机物的总量(吸收的CO2总量)。净光合作用:指在光照下制造的有机物总量(或吸收的CO2总量)中扣除掉在这一段时间中植物进行呼吸作用所消耗的有机物(或释放的CO2)后,净增的有机物的量。另外光的波长也影响光合作用的速率,通常在红光下光合作用最快,蓝紫光次之,绿光最慢。(2)CO2:CO2是植物进行光合作用的原料,只有当环境中的CO2达到一定浓度时,植物才能进行光合作用。浓度提高到一定程度后,产量不再提高。植物能够进行光合作用的最低CO2浓度称为CO2的补偿点,即在此CO2浓度条件下,植物通过光合作用吸收的CO2与植物呼吸作用释放的CO2相等。一般来说,在一定的范围内,植物光合作用的强度随CO2浓度的增加而增加,但达到一定浓度后,光合作用强度就不再增加或增加很少,这时的CO2浓度称为CO2的饱和点。在生产上的应用:温室栽培植物时,施用有机肥,可适当提高室内二氧化碳的浓度。(3)温度:温度可以通过影响暗反应的酶促反应来影响光合作用。在生产上的应用:适时播种;温室栽培植物时,可以适当提高室内温度。(4)水分:水既是光合作用的原料,又是体内各种化学反应的介质。水分还能影响气孔的开闭,间接影响CO2进入植物体内(如夏季的“午休”现象)。在生产上的应用:预防干旱;适时适量(5)矿质元素:
如Mg是叶绿素的组成成分,N是光合酶的组成成分,P是ATP分子的组成成分等等。 在生产上的应用:合理施肥,适时适量地施肥
细胞的生命历程结论性语句背诵篇。。。早上背一背,很有必要1.细胞表面积与体积的关系限制了细胞的长大---细胞体积越大,其相对表面积越小,细胞的物质运输的效率就越低。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.细胞周期是指连续分裂的细胞,从一次分开完成时开始,到下一次分裂完成时为止。一个细胞周期,包括分裂间期和分裂期两阶段。4.分裂间期为分裂期进行活跃的物质准备,完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成,同时细胞有适度的生长。5.有丝分裂的重要意义,是将亲代细胞的染色体经过复制(实质是DNA的复制)之后,精确地平均分配到两个子细胞中。6.细胞无丝分裂的特点:分裂过程中没有出现纺锤丝和染色体的变化,如蛙的红细胞7、细胞的分化:是指在个体发育中,由一个或一种细胞的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。[来源:]8、细胞的分裂增加细胞的数目,细胞的分化增加细胞的种类。9.细胞的全能性是指已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体的潜能。[来源:学科网ZXXK]10.单细胞生物体:细胞的衰老或死亡就是个体的衰老或死亡;多细胞生物:细胞的衰老和死亡与个体的衰老和死亡不同步,但在总体上看,个体衰老的过程也是组成个体的细胞普遍衰老的过程。[来源:学科网]11.细胞衰老的过程是:细胞的生理状态和化学反应发生复杂变化的过程,最终表现在细胞的形态、结构和功能发生变化。12、衰老的细胞特征:
(1)细胞内的水分减少,细胞萎缩,体积变小新陈代谢的速率减慢;(2)细胞内多种酶的活性降低,色素逐渐积累,妨碍细胞内物质的交流和传递;(3)细胞内呼吸速率减慢。细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩,染色加深;[来源:Z+][来源:学科网ZXXK](4)细胞膜通透性改变,使物质运输功能降低。13.由基因所决定的细胞自动结束生命的过程叫细胞凋亡,也称细胞编程性死亡。细胞坏死与细胞凋亡不同,细胞坏死是在种种不利因素影响下,由于细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡。14.癌细胞:细胞受到致癌因子(三种)的作用,细胞中遗传物质发生变化,变成不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞.15.癌细胞特征:无限增殖;形态结构发生显著变化;细胞膜表面的糖蛋白等物质减少,使癌细胞彼此之间的黏着性显著降低,易在体内分散和转移。
重、难点知识归纳篇。。。课堂理一理,定有收获[来源:学|科|网]1.细胞有丝分裂各时期的重要特征(1).细胞在分裂间期发生的主要变化学会从曲线图中去分析上表内容,并能够迁移训练。2).细胞分裂期各时期的主要特征.根据分裂各时期的特点进行有关图的识别(注意与减数分裂的区别)。2.举例说明细胞的全能性(1)植物组织培养:可以说明高度分化的植物细胞具有发育成完整个体的能力;(2)克隆绵羊:说明高度分化的动物细胞的细胞核具有全能性:(3)花药离体培养:说明生殖细胞(精子)具有全能性;[来源:Z+](4)雄蜂的发育:说明生殖细胞(卵细胞)具有全能性。在动物和人体内仍保留着少数具有分裂和分化能力的细胞——干细胞。(5)细胞全能性的原因:是因为仍具有该生物的全部遗传物质。(6)细胞全能性的比较:植物细胞〉动物细胞;受精卵〉生殖细胞〉体细胞;[来源:]细胞分裂能力强的〉细胞分裂能力弱的;体细胞:分化程度低的〉分化程度高的3.探讨细胞的衰老和凋亡与人体健康的关系(1)细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程。不同于细胞坏死。细胞的衰老和凋亡是生物界正常的生命现象。(2)细胞凋亡的意义:对于多细胞生物完成正常发育,维持内部环境的稳定,以及抵御外界各种因素的干扰都起着非常关键的作用。4.说出癌细胞的主要特征,讨论恶性肿瘤的防治[来源:Z§xx§k.Com](1)癌细胞是指有的细胞在三种致癌因子的作用下,细胞中的遗传物质发生变化,变成不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞。(2)特点:在适宜的条件下能够无限增殖。细胞的形态、结构发生显著变化。细胞的表面发生了变化,糖蛋白等物质减少,容易在体内分散和转移。(3)癌变的主要原因:原癌基因和抑癌基因发生突变。目前还缺少有效的治疗癌症的手段,应尽量远离致癌因子。
遗传、变异和进化结论性语句背诵篇。。。早上背一背,很有必要1.减数分裂是进行有性生殖的生物,在形成成熟生殖细胞进行的细胞分裂,在分裂过程中,染色体复制一次,而细胞连续分裂两次.减数分裂的结果是,成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞减少一半。2. 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性,对于生物的遗传变异都是十分重要的3.噬菌体侵染细菌的实验:离心时进入上清液中的是重量较轻的噬菌体颗粒,如末感染的噬菌体,噬菌体蛋白质外壳,感染后释放出来的噬菌体;沉淀物中则是被噬菌体感染的细菌。4.在肺炎双球菌转化实验中,将加热杀死的S型细菌和活的R型细菌混合后注射到小鼠体内小鼠死亡,死亡小鼠体内既有活的R型细菌,又有活的S型细菌。原因是加热杀死的S型细菌体内的转化因子促使活的R型细菌转变成活的S型细菌。这种转化属于基因重组。[来源:Z#]5.真核生物和原核生物的遗传物质都是DNA,病毒的遗传物质是DNA或RNA。[来源:学科网]6.在DNA分子中,碱基对的排列顺序千变万化,构成了DNA分子的多样性;而对某种特定的DNA分子来说,它的碱基对排列顺序却是特定的,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。7.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。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。8.基因是有遗传效应的DNA片段,基因在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体(叶绿体和线粒体中的DNA上也有基因存在)。9.密码子是指信使RNA上的决定一个氨基酸的三个相邻的碱基。信使RNA上密码子有64种,其中,决定氨基酸的有61种,3种是终止密码子。10.生物个体基因型和表现型的关系是:基因型是性状表现的内在因素,而表现型则是基因型的表现形式。生物个体的表现型不仅要受到内在基因的控制,也要受到环境条件的影响,表现型是基因型和环境相互作用的结果。11.在杂种体内,等位基因虽然共同存在于一个细胞中,但是它们分别位于一对同源染色体上,随着同源染色体的分离而分离,具有一定的独立性。在进行减数分裂的时候,等位基因随着配子遗传给后代,这就是基因的分离规律。[来源:Z|]12.由显性基因控制的遗传病的发病率是很高的,一般表现为代代遗传。13.在近亲结婚的情况下,他们有可能从共同的祖先那里继承相同的隐性致病基因,而使其后代出现病症的机会大大增加,因此,禁止近亲结婚。14、基因的自由组合定律的实质是非同源染色体上的非等位基因自由组合。15、非同源染色体上非姐妹染色单体之间的交叉互换属于染色体变异,同源染色体上非姐妹染色单体之间的交叉互换属于基因重组。16、基因重组的来源包括:①非等位基因的自由组合②基因的交叉和互换③基因工程(转基因技术)。17.相对性状、显性性状、隐性性状、性状分离的概念 相对性状——同种生物同一性状的不同表现类型。 显性性状——杂种F1中显现出来的亲本的性状。 隐性性状——杂种F1中未显现出来的亲本性状。 性状分离——杂种后代显现不同性状的现象。18.等位基因、纯合体、杂合体、基因型、表现型的概念等位基因——在一对同源染色体的同一位置上的、控制相对性状的基因。纯合体——含有相同基因的配子结合成的合子发育而成的个体。杂合体——含有不同基因的配子结合成的合子发育而成的个体。基因型——与表现型有关的基因组成。表现型——生物个体所表现出来的性状。19.分离规律的解释
A、在F1(Dd)的体细胞中,控制相对性状的一对等位基因D和d
位于一对同源染色体上。
B、F1进行减数分裂时,同源染色体上的等位基因D和d彼此分离,
各进入一个配子。
C、F1形成含有基因D和含有基因d两种类型比值相等的雌、雄配子。
D、两种类型的雌配子与两种类型的雄配子结合的机会相等。所以F2出现DD、Dd、dd三种基因型,比值为1∶2∶1,出现高茎和矮茎两种表现型,比值为3∶1。20、人类遗传病的类型及特点:(1)常染色体隐性。如白化病。特点是:①隔代发病
②患者男性、女性相等(2)常染色体显性。如多指症。特点是:①代代发病
②患者男性、女性相等(3)X染色体隐性。如色盲、血友病。特点是:①隔代发病
②患者男性多于女性(4)X染色体显性。如佝偻病。特点是:①代代发病
②患者女性多于男性(5)Y染色体遗传病。如外耳道多毛症。特点是:全部男性患病
21、基因突变是指DNA分子中碱基对的增添、缺失或改变等变化。基因突变是生物变异根本的来源。基因通过突变成为它的等位基因,可能产生出一种新的表现型差异,增加了基因存在方式的多样性,为生物进化提供了原始材料。22、基因重组是指生物体在进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因重新组合
的过程。基因重组既是生物进化的源泉,也是形成生物多样性的重要原因之一。23、基因重组的来源包括:①非等位基因的自由组合②基因的交叉和互换③基因工程(转基因技术)。24、二倍体生物配子中所具有的全部染色体组成一个染色体组。一倍体变异是指体细胞只有一组染色体的变异。由于一倍体变异的生物不能进行正常的减数分裂,因此是不育的。经减数分裂生成的配子(生殖细胞)直接发育形成的个体,叫单倍体。单倍体体细胞中所含有的染色体数目是本物种体细胞的一半。[来源:]25.生物育种是指人们按照自己的意愿,依据不同的育种原理,把位于不同个体的优良性状集中到一个个体上来,获得人们所需要的生物新品种。26.杂交育种最简便但周期长、难以克服远源杂交不亲和的障碍;单倍体育种能明显缩短育种年限,加速育种进程。诱变育种提高了突变率,创造人类需要的变异类型,从中选择培育出优良的生物品种,但由于基因突变的不定向性,具有很大的盲目性。而通过基因工程和细胞工程育种能定向改变生物的性状,创造具有优良性状的生物新品种。27、达尔文自然选择学说的主要内容(1)过度繁殖 ---- 选择的基础
(2)生存斗争 ----
进化的动力、外因、条件(3)遗传变异 ---- 进化的内因(4)适者生存 ---- 选择的结果28、变异不是定向的,但自然选择是定向的,决定着进化的方向。如:用自然选择学说解释某些细菌对青霉素的抗药性越来越强:青霉素使用之前,细菌对青霉素的抗药性存在着差异,患者使用青霉素后,体内绝大多数细菌被杀死,这叫做不适者被淘汰,极少数抗药性强的细菌活了下来并繁殖后代,这叫做适者生存。青霉素的使用对细菌起了选择作用,这种作用是通过细菌与青霉素之间的生存斗争实现的。由于青霉素的反复使用,就会使得抗药性逐代积累并加强。从这个过程可以看出,虽然生物变异是不定向的,但自然选择在很大程度上是定向的,决定了生物进化的方向。29.达尔文的自然选择学说的历史局限性和意义局限性:对于遗传和变异的本质,未做出科学解释;对于生物进化的解释局限于个体水平;强调物种形成都是偶渐变的结果,不能很好地解释物种大爆炸等现象。意义:使生物学第一次摆脱了神学的束缚,走上科学的轨道;对生物进化的原因提出了合理的解释;为辩证唯物主义世界观提供了有力的武器。
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重、难点知识归纳篇。。。课堂理一理,定有收获1.减数分裂和有丝分裂比较2.哺乳动物精子和卵细胞形成过程比较3.生殖细胞成熟过程中的几种数量关系⑴1精原细胞→1初级精母细胞→2次级精母细胞→4精子细胞→4精子1卵原细胞→1初级卵母细胞→1次级卵母细胞+1极体→1卵细胞+3极体⑵一个精原细胞产生的配子种类=2种(不考虑交叉互换,下同)一个次级精母细胞产生的配子种类=1种一种精原细胞产生的配子种类=种(n为同源染色体的对数)一个卵原细胞产生的配子种类=1种一个次级卵母细胞产生的配子种类=1种一种次级卵母细胞产生的配子种类=种(n为同源染色体的对数)4.如何从细胞分裂图像区分减数分裂与有丝分裂? ⑴细胞分裂图的识别特例:多倍体(例如四倍体)进行减数分裂,子细胞中有同源染色体,但可根据子细胞染色体数目减半,推断是减数分裂。单倍体(例如玉米的单倍体)体细胞进行有丝分裂,子细胞中无同源染色体,但可根据子细胞是体细胞推出是有丝分裂。⑵曲线图的分析A----有丝分裂过程染色体变化曲线
B----有丝分裂过程DNA变化曲线C----减数分裂过程染色体变化曲线
D----减数分裂过程DNA变化曲线5.减数分裂、受精作用与生物的变异减数分裂是有性生殖生物变异的细胞学基础⑴间期复制→基因突变⑵减Ⅰ前期,同源染色体非姐妹染色单体的交叉互换→基因重组;减Ⅰ后期,非同源染色体上的非等位基因自由组合→基因重组。⑶减数分裂过程中,在染色体的复制、交叉互换、分离等过程中,都有可能发生异常,导致子细胞中染色体结构、数目等的改变→染色体变异⑷受精作用使父母双方的遗传物质融合到了一起,使子代具有了双亲的遗传性,使后代具有了更大的变异性。⑸生殖方式与生物的变异和进化生物的生殖包括有性生殖和无性生殖。在有性生殖过程中,需要经过减数分裂和受精作用。在减数分裂过程中非同源染色体的自由组合以及同源染色体的非姐妹染色单体间的交叉互换,使基因发生了重组;通过受精作用,来自父母双亲的遗传物质融合到了受精卵中,这些都使生物具有了较大的变异性。变异的丰富性为生物的进化提供了自然选择的基础,因而更有利于生物的进化发展,促进了生物多样性的形成。生物界的演化进程大大加快了,使得当今的自然界这样丰富多彩。6.转运RNA(1)结构2).转运RNA与氨基酸的对应关系由于只有61种密码子是对应氨基酸,所以转运RNA也只有61种;1种转运RNA对应1种氨基酸;1种氨基酸对应1~6种转运RNA。(3).转运RNA与肽链:转运RNA将氨基酸运到核糖体上,按mRNA上密码子顺序将它们一一相连,直至mRNA出现终止密码子,肽链才从核糖体上脱落下来。7、遗传方式的推导方法第一步:确定显隐性:(1) 典型特征隐性—父母不患病而孩子患病,即“无中生有为隐性”显性—父母患病孩子不患病,即“有中生无为显性”(2)没有典型性特征:则任意假设,代入题中若只有一种符合题意,则假设成立若两种假设均符合则 ①代代发病为显性。②隔代发病为隐性。第二步.确定遗传病是常染色体遗传病还是X染色体遗传病(1)典型特征:①常染色体显性:“有中生无,孩子正常”②常染色体隐性:“无中生有,女儿患病”③X染色体显性:“父患女必患,子患母必患”④X染色体隐性:“母患子必患,女患父必患”(2)没有典型性:在确定显、隐性的基础上,任意假设后代入题中若只有一种符合题意,则假设成立。若两种都符合,则:①男女发病率不同为伴X遗传。②男女发病率相同为常染色体遗传8、.基因突变与基因重组的区别 #以RNA为遗传物质的生物,其RNA上核苷酸的序列若发生变化(增添、缺失或改变),也属于基因突变,且因为RNA是单链,在传递过程中更易发生突变。这也正是病毒在医学上易发生变种和不易防治的主要原因。9.常见的一些关于单倍体与多倍体的问题(1)一倍体一定是单倍体吗?单倍体一定是一倍体吗?(一倍体一定是单倍体;单倍体不一定是一倍体。)(2)二倍体物种所形成的单倍体中,其体细胞中只含有一个染色体组,这种说法对吗?为什么?(答:对,因为在体细胞进行减数分裂形成配子时,同源染色体分开, 导致染色体数目减半。)(3)如果是四倍体、六倍体物种形成的单倍体,其体细胞中就含有两个或三个染色体组,我们可以称它为二倍体或三倍体,这种说法对吗?(答:不对,尽管其体细胞中含有两个或三个染色体组,但因为是正常的体细胞的配子所形成的物种,因此,只能称为单倍体。)(4)单倍体中可以只有一个染色体组,但也可以有多个染色体组,对吗?(答:对,如果本物种是二倍体,则其配子所形成的单倍体中含有一个染色体组;如果本物种是四倍体,则其配子所形成的单倍体含有两个或两个以上的染色体组。)10、基因工程的最基本工具:基因剪刀:限制性核酸内切酶(一种限制酶只能识别并切割一种特定的DNA核苷酸序列,产生两个黏性末端)基因针线:DNA连接酶——将由同一种限制酶切割后的黏性末端(碱基互补)的脱氧核糖和磷酸连接起来基因的运载体——常用的有质粒、噬菌体、动植物病毒等。(质粒是存在于细菌及酵母菌等生物中,细胞染色体外能够自我复制的环状DNA分子)11.四种育种方法的比较 12、现代生物进化理论的内容(1)种群是生物进化的基本单位①种群:生活在一定区域的同种生物的全部个体叫种群。种群中的个体不是机械的集合在一起,而是通过种内关系组成一个有机的整体,个体间可以彼此交配,并通过繁殖将各自的基因传递给后代。②基因库:一个种群中全部个体所含有的全部基因③基因频率、基因型频率及其相关计算2)突变和基因重组产生进化的原材料★可遗传的变异:基因突变、染色体变异、基因重组(突变包括基因突变和染色体变异)突变的有害或有利不是绝对的,取决于生物的生存环境突变和基因重组是随机的、不定向的,不能决定生物进化的方向(3)自然选择决定生物进化的方向
★生物进化的实质是基因频率的改变(4)隔离与物种的形成物种的概念:能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物地理隔离:同一种生物由于地理上的障碍而分成不同的种群,使种群间不能发生基因交流的现象(如东北虎和华南虎)生殖隔离:不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育的后代的现象(如马和驴)
生命活动的调节结论性语句背诵篇。。。早上背一背,很有必要1、内环境是指由血浆、组织液和淋巴等构成的细胞外液。2.稳态是在神经系统和内分泌系统等的调控下,通过人体自身的调节,对内环境的各种变化做出相应调整,使内环境温度、渗透压、酸碱度及各种化学成分保持相对稳定的状态。目前,普遍认为神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。3.正常人的血糖浓度在0.8~1.2g/L。参与人体血糖平衡调节的激素主要是胰岛B细胞分泌的胰岛素和胰岛A细胞分泌的胰高血糖素。当血糖浓度高于1.6 g/L时,就会形成糖尿。糖尿病的典型症状是多饮、多食、多尿和体重减少。4.不同细胞所处的内环境不同,如血细胞、毛细血管壁细胞、毛细淋巴管壁细胞等。[来源:Z§xx§k.Com]5.细胞可直接与内环境进行物质交换,不断获取生命活动需要的物质,同时不断排出代谢产生的废物。内环境与外界环境的物质交换过程,需要体内各个器官系统的参与。6.出现糖尿不一定是糖尿病,糖尿可能的原因有:糖尿病;一次性食糖过多;肾脏病变等。7.下丘脑既是神经系统的结构,又是内分泌系统的重要组成部分,既能传导神经冲动,又能分泌激素。下丘脑可分泌促激素释放激素和抗利尿激素,是体温调节、水平衡调节、血糖调节的中枢。8.反射是神经调节的基本方式,反射弧是反射活动的结构基础。9.静息状态时,神经元细胞膜电位外正内负,兴奋状态时,细胞膜电位为外负内正。兴奋部位与未兴奋部位间由于电位差的存在形成局部电流,兴奋以膜电位变化(电信号)的形式沿着神经纤维传导的,这种传导的方向是双向的。10.神经元之间的兴奋传递是通过突触实现的。突触包括突触前膜、突触间隙和突触后膜,由于神经递质只存在于突触小泡内,所以兴奋在神经元之间的传递是单向的。11.人脑由大脑、脑干和小脑组成。大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,是高级神经活动的结构基础,其上由语言、听觉、视觉、运动等高级中枢;脑干有许多重要的生命活动中枢,如呼吸中枢;小脑是重要的运动中枢,维持身体平衡。12.在体液调节中,激素调节起主要作用,但不是惟一作用,CO2、H+等也可起体液调节作用。13.通过负反馈调节机制,血液中激素的含量可保持相对稳定。14.激素调节中,对某一生理活动的调节是多种激素相互协调、相互作用共同完成的。15.人体在神经调节、体液调节和免疫调节的共同作用下,通过各种调控机制调节生命活动,维持人体内环境的稳态,其中神经调节是主导地位。16.人体的免疫系统由免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质等组成。人体的免疫分非特异性免疫和特异性免疫,在特异性免疫中发挥主要作用的是淋巴细胞。17.B淋巴细胞受抗原刺激后增殖分化为效应B细胞和记忆细胞,效应B细胞分泌抗体发挥体液免疫作用;T淋巴细胞受靶细胞(被抗原入侵的细胞)或吞噬了抗原的巨噬细胞刺激后增殖分化为效应T细胞和记忆细胞,效应T细胞直接裂解靶细胞发挥细胞免疫作用。体液免疫和细胞免疫既独自发挥作用,又相互配合。18.HIV为一种逆转录病毒,它感染人体的途径多样,如经性接触、血液和血制品、母婴感染等,在我国,共用注射器具注射毒品是感染HIV的最主要途径。HIV进入人体后主要攻击T淋巴细胞导致患者免疫功能严重缺陷。19.生长素的合成部位是胚芽鞘的尖端;感光部位是胚芽鞘的尖端;生长素的作用部位是胚芽鞘的尖端以下部位;向光性的内因是生长素的不均匀分布;光影响生长素的分布但不影响生长素的产生,有光无光均可产生生长素;琼脂不能感光。20.生长素具有极性运输的特点,只能从植物体形态学上端向形态学下端运输。21.生长素对植物生长的调节作用具有两重性,既能促进植物生长,又能抑制植物生长。是促进还是抑制与生长素的浓度、植物器官的种类及细胞的年龄有关。22.生长素类似物在农业生产中能促进扦插枝条生根、防止落花落果、促进果实发育和控制性别分化等。用一定浓度的生长素类似物处理没有授粉的番茄花蕾可获得无子番茄。23.目前发现的植物激素有生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸、乙烯。其中生长素和细胞分裂素在植物组织培养过程中能诱导再分化过程。24.植物细胞的分化、器官的发生、发育、成熟和衰老,整个植株的生长等,是多种激素相互协调、共同调节的结果。25.生长素两重性的实例除顶端优势外还有根的向重力生长和用除草剂在单子叶作物中除去双子叶杂草。茎的负向重力性和向光性都只体现了生长素的促进作用,不能说明生长素的两重性。
重、难点知识归纳篇。。。课堂理一理,定有收获1.反射弧结构分析2.区分兴奋在神经纤维上的传导方向与局部电流方向(1)兴奋在神经纤维上的传导方向是由兴奋部位传向未兴奋部位。(2)在膜外,兴奋的传导方向与局部电流方向相反,局部电流方向是由未兴奋部位传到兴奋部位。(3)在膜内,兴奋的传导方向与局部电流方向相同,都是由兴奋部位流向未兴奋部位。3.兴奋在神经纤维和神经细胞间传导比较兴奋在神经元间的传导是单向的,导致神经冲动在整个神经系统中的传导是单向的,传导所经历时间的长短,主要取决于传导途径中突触的多少。4.高等动物主要激素的分泌器官、功能及相互关系5.研究动物激素生理作用常用的方法有:①切除法:如割除公鸡的睾丸,观察其第二性征的变化;②移植法:如给阉割的公鸡移植卵巢,观察其第二性征的变化;③注射法:如给正常的或甲状腺功能低下的或已摘除甲状腺的实验狗注射甲状腺激素,观察其出现的变化;④饲喂法:如用含有动物激素的饲料喂养小动物,观察其变化;⑤临床观察法:在临床观察内分泌功能过盛或不足的患者,研究相关激素的生理功能;⑥同位素标记法:如应用放射性同位素131I研究甲头腺功能6.与免疫有关的细胞比较7.体液免疫与细胞免疫的关系:(共同点:针对某种抗原,属于特异性免疫)8.记忆细胞和二次免疫(1)记忆细胞的特点是寿命长,并对抗原十分敏感,如果有同样抗原第二次入侵,记忆细胞能更快分裂产生新的效应B细胞和新的记忆细胞。(2)二次免疫反应不但比初次反应快,而且比初次反应强,能在抗原侵入尚未为患之前将它们消灭,所以成年人比婴幼儿少患传染病。有些抗原诱发的记忆细胞能对这种抗原记忆终生,因而动物或人对这种抗原有了终生免疫的能力。9.影响植物体内生长素分布的因素
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