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高二生物知識(shí)點(diǎn)歸納

時(shí)間:2022-04-02 20:17:08 生物/化工/環(huán)保/能源 我要投稿

高二生物知識(shí)點(diǎn)歸納

高二生物知識(shí)點(diǎn)歸納1

  1)多倍體育種的原理、方法及特點(diǎn)

高二生物知識(shí)點(diǎn)歸納

  方法:人工誘導(dǎo)多倍體的方法有很多,如低溫處理等。目前最常用而且最有效的方法,是用秋水仙素來(lái)處理萌發(fā)的種子或幼苗。

  原理:當(dāng)秋水仙素作用于正在分裂的細(xì)胞時(shí),能夠抑制紡錘體的形成,導(dǎo)致染色體不能移向細(xì)胞兩極,從而引起細(xì)胞內(nèi)染色體數(shù)目加倍。染色體數(shù)目加倍的細(xì)胞繼續(xù)進(jìn)行有絲分裂,將來(lái)就可能發(fā)育成多倍體植株。

  特點(diǎn):獲得多倍體,培育新品種(例如:含糖量高的甜菜和三倍體無(wú)子西瓜)。

  2)誘變育種在生產(chǎn)中的應(yīng)用

  利用物理因素(如X射線、γ射線、紫外線、激光等)或化學(xué)因素(如亞硝酸、硫酸二乙酯等)來(lái)處理生物,使生物發(fā)生基因突變。例如:青霉菌的選育。

  3)單倍體育種的原理、方法及特點(diǎn)

  原理:體細(xì)胞中含有本物種配子(例如:精子、卵細(xì)胞)染色體數(shù)目的個(gè)體,叫做單倍體。

  方法:采用花藥(花粉)離體培養(yǎng)的方法來(lái)獲得單倍體植株。

  特點(diǎn):利用單倍體植株培育新品種能明顯縮短育種年限。

  育種工作者常常采用花藥(花粉)離體培養(yǎng)的方法來(lái)獲得單倍體植株,然后經(jīng)過(guò)人工誘導(dǎo)使染色體數(shù)目加倍,重新恢復(fù)到正常植株的染色體數(shù)目。用這種方法培育得到的植株,不僅能夠正常生殖,而且每對(duì)染色體上的'成對(duì)的基因都是純合的,自交產(chǎn)生的后代不會(huì)發(fā)生性狀分離。

  轉(zhuǎn)基因生物和轉(zhuǎn)基因食品的安全性

  一種觀點(diǎn):轉(zhuǎn)基因生物和轉(zhuǎn)基因食品不安全,要嚴(yán)格控制。

  另一種觀點(diǎn):轉(zhuǎn)基因生物和轉(zhuǎn)基因食品是安全的,應(yīng)該大范圍推廣(P105)

  人類(lèi)遺傳病

  1)人類(lèi)遺傳病的產(chǎn)生原因、特點(diǎn)及類(lèi)型

  原因:人類(lèi)遺傳病通常是指由于遺傳物質(zhì)改變而引起的人類(lèi)疾病,主要可以分為單基因遺傳病、多基因遺傳病和染色體異常遺傳病。

  特點(diǎn)及類(lèi)型:

  單基因遺傳。菏芤粚(duì)等位基因控制的遺傳疾病。

  多基因遺傳病:受兩對(duì)以上等位基因控制的人類(lèi)遺傳病,主要包括一些先天性發(fā)育異常和一些常見(jiàn)病,如原發(fā)性高血壓、冠心病、哮喘病和青少年型糖尿病,在群體中發(fā)病率比較高。

  染色體異常遺傳病:由染色體異常引起的遺傳病。如21三體綜合征。

  2)常見(jiàn)單基因病的遺傳

  可能由顯性致病基因引起:如多指,并指,軟骨發(fā)育不全,抗維生素D佝僂病;

  也可能有隱性致病基因引起:如,鐮刀型細(xì)胞貧血癥、白化病、先天性聾啞、苯丙酮尿癥。

  人類(lèi)遺傳病的監(jiān)測(cè)和預(yù)防

  通過(guò)遺傳咨詢(xún)和產(chǎn)前診斷等手段,對(duì)遺傳病進(jìn)行檢測(cè)和預(yù)防,在一定程度上能夠有效的預(yù)防遺傳病的產(chǎn)生和發(fā)展。

  1)遺傳病的產(chǎn)前診斷與優(yōu)生的關(guān)系

  產(chǎn)前診斷是在胎兒出生前確定胎兒是否患有某種遺傳病或先天性疾病。

  2)遺傳咨詢(xún)與優(yōu)生的關(guān)系

  遺傳咨詢(xún)的內(nèi)容是向咨詢(xún)對(duì)象提出防治對(duì)策和建議。

  人類(lèi)基因組計(jì)劃及其意義

  人類(lèi)基因組計(jì)劃正式啟動(dòng)于1990年,目的是測(cè)定人類(lèi)基因組的全部DNA序列,解讀其中包含的遺傳信息。中國(guó)是參與了這一項(xiàng)計(jì)劃的唯一發(fā)展中國(guó)家,承擔(dān)了其中1%的測(cè)序任務(wù)。測(cè)序結(jié)果表明人類(lèi)基因組大約由31.6億個(gè)堿基對(duì)組成。

  意義:P93資料搜集和分析正面效應(yīng)及負(fù)面效應(yīng)相關(guān)內(nèi)容。

  現(xiàn)代生物進(jìn)化理論的主要內(nèi)容

  一、種群基因頻率的改變與生物進(jìn)化

  在自然選擇的作用下,種群的基因頻率會(huì)發(fā)生定向改變,導(dǎo)致生物朝著一定的方向不斷進(jìn)化。

  1.種群是生物進(jìn)化的基本單位

  2.突變和基因重組產(chǎn)生進(jìn)化的原材料

  3.自然選擇決定生物進(jìn)化的方向

  二、隔離與物種形成 生殖隔離、地理隔離 生物進(jìn)化與生物多樣性的形成

  地球上原始大氣中是沒(méi)有氧氣的,因此,最早出現(xiàn)的生物都是厭氧(進(jìn)行無(wú)氧呼吸)的;最早的光合生物的出現(xiàn),使得原始大氣中有了氧氣,這就為好氧生物的出現(xiàn)創(chuàng)造了前提條件。

  生物進(jìn)化與生物多樣性的關(guān)系 生物多樣性主要包括:基因多樣性、物種多樣性和生態(tài)系統(tǒng)多樣性。 生物多樣性的形成經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的進(jìn)化歷程。

高二生物知識(shí)點(diǎn)歸納2

  一、應(yīng)牢記知識(shí)點(diǎn)

  1、追根溯源,絕大多數(shù)活細(xì)胞所需能量的最終源頭是太陽(yáng)光能.

  2、將光能轉(zhuǎn)換成細(xì)胞能利用的化學(xué)能的是光合作用.

  3、葉綠體中的色素及吸收光譜

 、、葉綠素(含量約占3/4)

  ①、葉綠素a——藍(lán)綠色——主要吸收藍(lán)紫光和紅光

 、、葉綠素b——黃綠色——主要吸收藍(lán)紫光和紅光

 、、類(lèi)胡蘿卜素(含量約占1/4)

  ①、胡蘿卜素——橙_——主要吸收藍(lán)紫光

  ②、葉黃素——_——主要吸收藍(lán)紫光

  4、葉綠體中色素的提取和分離

 、、提取方法:丙_做溶劑.

 、、碳酸鈣的作用:防止研磨過(guò)程中破壞色素.

  ⑶、二氧化硅作用:使研磨更充分.

  ⑷、分離方法:紙層析法

 、、層析液:20份石油醚:2份酒精:1份丙_混合

  ⑹、層析結(jié)果:從上到下——胡黃ab

 、恕V液細(xì)線要求:細(xì)、均勻、直

 、獭游鲆螅簩游鲆翰荒軟](méi)及濾液細(xì)線.

  5、葉綠體中光和色素的分布——葉綠體類(lèi)囊體薄膜上

  6、光合作用場(chǎng)所——葉綠體

  葉綠體是光合作用的.場(chǎng)所;

  葉綠體基粒類(lèi)囊體膜上,分布著與光化作用有關(guān)的色素和酶.

  7、光合作用概念:

  是指綠色植物通過(guò)葉綠體,利用光能,把二氧化碳和水轉(zhuǎn)化成儲(chǔ)存能量的有機(jī)物,并且釋放出氧氣的過(guò)程.

  8、光合作用反應(yīng)式:

  光能

  CO2+H2O——→(CH2O)+O2

  葉綠體

  光能

  6CO2+12H2O——→C6H12O6+6H2O+6O2

  葉綠體

  9、1771年,英國(guó)科學(xué)家普利斯特利(J.Priestly,1773—1804)實(shí)驗(yàn)證實(shí):植物能更新空氣.

  10、荷蘭科學(xué)家英格豪斯(J.Ingen–housz)發(fā)現(xiàn):只有在陽(yáng)光照射下,只有綠葉才能更新空氣.

  11、1785年明確了:綠葉在光下吸收二氧化碳,釋放氧氣.

  12、1845年,各國(guó)科學(xué)家梅耶(R.Mayer)指出:植物進(jìn)行光合作用時(shí),把光能轉(zhuǎn)換成化學(xué)能儲(chǔ)存起來(lái).

  13、1864年,德國(guó)科學(xué)家薩克斯(J.von.Sachs,1832——1897)實(shí)驗(yàn)證明:光合作用產(chǎn)生淀粉.

  ⑴、饑餓處理——將綠葉置于暗處數(shù)小時(shí),耗盡其營(yíng)養(yǎng).

  ⑵、遮光處理——綠葉一半遮光,一半不遮光.

 、恰⒐庹諗(shù)小時(shí)——將綠葉放在光下,使之能進(jìn)行光合作用.

 、、碘蒸汽處理——遮光的一半無(wú)顏色變化,暴光的一側(cè)邊藍(lán)綠色.

  14、1939年,美國(guó)科學(xué)家魯賓(S.Ruben)卡門(mén)(M.Kamen)同位素標(biāo)記法實(shí)驗(yàn)證明:光合作用釋放的

  氧氣來(lái)自水.

  ⑴、同位素標(biāo)記法三要點(diǎn):

 、、用途:指用放射性同位素追蹤物質(zhì)的運(yùn)行和變化規(guī)律.

 、、方法:放射性同位素能發(fā)出射線,可以用儀器檢測(cè)到.

  ③、特點(diǎn):放射性同位素標(biāo)記的化合物化學(xué)性質(zhì)不改變,不影響細(xì)胞的代謝.

 、啤⒂18O標(biāo)記H2O和CO2,得到H218O和C18O2.

 、、將植物分成兩組,一組提供H218O,另一組提供C18O2.

 、、在其他條件都相同的情況下,分別檢測(cè)植物釋放的O2.

  ⑸、結(jié)果,只有提供H218O時(shí),植物釋放出18O2.

  15、卡爾文循環(huán)——卡爾文(M.Calvin,1911——)實(shí)驗(yàn)

 、、用14C標(biāo)記CO2得14CO2

 、、向小球藻提供14CO2,追蹤光和作用過(guò)程中C的運(yùn)動(dòng)途徑.

  14CO2—→14C3—→14C6H12O6

 、恰⒔Y(jié)論:

  16、光合作用過(guò)程

 、拧⒐夂献饔冒ǎ汗夥磻(yīng)、暗反應(yīng)兩個(gè)階段.

 、、光反應(yīng):

 、、特點(diǎn):指光合作用第一階段,必須有光才能進(jìn)行.

  ②、主要反應(yīng):色素分子吸收光能;分解水,產(chǎn)生[H]和氧氣;生成ATP.

 、邸(chǎng)所:葉綠體基粒囊狀膜上.

 、、能量變化:光能轉(zhuǎn)變成ATP中活躍化學(xué)能.

  ⑶、暗反應(yīng)

 、佟⑻攸c(diǎn):指光合作用第二階段,有光無(wú)光都能進(jìn)行.

 、、主要反應(yīng):固定二氧化碳生成三碳化合物;[H]做還原劑,ATP提供能量,

  還原三碳化合物,生成有機(jī)物和水.

 、、場(chǎng)所:葉綠體基質(zhì)中.

  ④、能量變化:活躍化學(xué)能轉(zhuǎn)變成有機(jī)物中穩(wěn)定化學(xué)能.

 、、過(guò)程圖(P-103圖5-15)

  二、應(yīng)會(huì)知識(shí)點(diǎn)

  1、光合作用中色素的吸收峰(P-99圖5-10)

  2、葉綠體結(jié)構(gòu)(P-99圖5-11)

 、拧⒕哂袃(nèi)外雙層膜.

 、、具有基粒——由類(lèi)囊體色素.

 、、二氧化硅作用:使研磨更充分.

  3、化能合成作用

  ⑴、概念:指利用環(huán)境中某些無(wú)機(jī)物氧化時(shí)釋放的能量,將二氧化碳和水制造成儲(chǔ)存能量的有機(jī)物的合成作用.

  ⑵、典型生物:硝化細(xì)菌、鐵細(xì)菌、瘤細(xì)菌等.

 、、硝化細(xì)菌:原核生物,能利用環(huán)境中氨(NH3)氧化生成亞_(HNO2)或_(HNO3)釋放的化學(xué)能,將二氧化碳和水合成為糖類(lèi).

 、、能進(jìn)行化能合成作用的生物也是自養(yǎng)生物

高二生物知識(shí)點(diǎn)歸納3

  (1)概念:在個(gè)體發(fā)育中,由一個(gè)或多個(gè)細(xì)胞增殖產(chǎn)生的'后代,在形態(tài)、結(jié)構(gòu)和生理功能上發(fā)生一系列穩(wěn)定性差異的過(guò)程.

  (2)特征:具有持久性、穩(wěn)定性和不可逆性.

  (3)意義:是生物個(gè)體發(fā)育的基礎(chǔ).

  (4)原因:基因選擇性表達(dá)的結(jié)果,遺傳物質(zhì)沒(méi)有改變.

高二生物知識(shí)點(diǎn)歸納4

  一、種群的概念和數(shù)量特征

  1、概念:在一定的自然區(qū)域內(nèi),同種生物的全部個(gè)體。

  2、種群各個(gè)特征的關(guān)系:

  (1)在種群的四個(gè)特征中,種群密度是基本特征,與種群數(shù)量呈正相關(guān)。(2)出生率、死亡率以及遷移率是決定種群大小和種群密度的直接因素。

  (3)年齡組成和性別比例則是通過(guò)影響出生率和死亡率而間接影響種群密度和種群數(shù)量的,是預(yù)測(cè)種群密度(數(shù)量)未來(lái)變化趨勢(shì)的重要依據(jù)。

  二、種群密度的調(diào)查方法

  1、估算植物種群密度常用方法

  (1)樣方形狀:一般以正方形為宜。

  (2)取樣方法:五點(diǎn)取樣法和等距取樣法。

  2、動(dòng)物種群密度的調(diào)查方法——標(biāo)志重捕法

  測(cè)量方法:在被調(diào)查種群的活動(dòng)范圍內(nèi),捕獲一部分個(gè)體,做上標(biāo)記后再放回原來(lái)的環(huán)境中,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后進(jìn)行重捕,根據(jù)重捕到的動(dòng)物中標(biāo)記個(gè)體數(shù)占總個(gè)體數(shù)的.比例,估計(jì)種群密度。

  3、調(diào)查種群密度的意義

  農(nóng)業(yè)害蟲(chóng)的監(jiān)測(cè)和預(yù)防,漁業(yè)上捕撈強(qiáng)度的確定,都需要對(duì)種群密度進(jìn)行調(diào)查研究。

  一、種群概念和種群數(shù)量特征的理解

  1、種群概念的理解

  (1)兩個(gè)要素:“同種”和“全部”

  (2)兩個(gè)條件:“時(shí)間”和“空間”

  (3)兩個(gè)基本單位

  ①種群是生物繁殖的基本單位。

 、诜N群是生物進(jìn)化的基本單位。

  2、種群數(shù)量特征的分析

  (1)種群密度:是種群最基本的特征。種群密度越高,一定范圍內(nèi)種群個(gè)體數(shù)量越多。

  (2)出生率、死亡率以及遷入率、遷出率是決定種群大小和種群密度的直接因素。

  (3)年齡組成和性別比例則是通過(guò)影響出生率和死亡率而間接影響種群密度和種群數(shù)量的。

  二、種群密度的取樣調(diào)查

  1、植物種群密度取樣調(diào)查的常用方法——樣方法

  (1)步驟:確定調(diào)查對(duì)象→選擇調(diào)查地段→確定樣方→設(shè)計(jì)計(jì)數(shù)記錄表→實(shí)地計(jì)數(shù)記錄→計(jì)算種群密度

  (2)原則:隨機(jī)取樣,不能摻入主觀因素。

  2、動(dòng)物種群密度調(diào)查的常用方法——標(biāo)志重捕捉法

  (1)主要方法:捕獲一部分個(gè)體做上標(biāo)記,放回原來(lái)環(huán)境中,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間再進(jìn)行重捕。

  (2)計(jì)算公式:標(biāo)記總數(shù)/N=重捕個(gè)體中被標(biāo)記的個(gè)體數(shù)/重捕總數(shù)(N代表種群內(nèi)個(gè)體總數(shù))

  (3)操作注意事項(xiàng):

 、贅(biāo)記個(gè)體與未標(biāo)記個(gè)體在重捕時(shí)被捕的概率相同。

 、谡{(diào)查期間沒(méi)有大規(guī)模遷入和遷出,沒(méi)有外界的強(qiáng)烈干擾。

  ③標(biāo)記物和標(biāo)記方法必須對(duì)動(dòng)物的身體不會(huì)產(chǎn)生對(duì)于壽命和行為等的影響。

 、軜(biāo)記不能過(guò)分醒目,以防改變與捕食者之間的關(guān)系。

 、輼(biāo)記符號(hào)必須能夠維持一定的時(shí)間,在調(diào)查研究期間不會(huì)消失。

高二生物知識(shí)點(diǎn)歸納5

  1.生物體具有共同的物質(zhì)基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。

  2.從結(jié)構(gòu)上說(shuō),除病毒以外,生物體都是由細(xì)胞構(gòu)成的。細(xì)胞是生物體的結(jié)構(gòu)和功能的基本單位。

  3.新陳代謝是活細(xì)胞中全部的序的化學(xué)變化總稱(chēng),是生物體進(jìn)行一切生命活動(dòng)的基礎(chǔ)。

  4.生物體具應(yīng)激性,因而能適應(yīng)周?chē)h(huán)境。

  5.生物體都有生長(zhǎng)、發(fā)育和生殖的現(xiàn)象。

  6.生物遺傳和變異的特征,使各物種既能基本上保持穩(wěn)定,又能不斷地進(jìn)化。

  7.生物體都能適應(yīng)一定的環(huán)境,也能影響環(huán)境。第一章生命的物質(zhì)基礎(chǔ)

  8.組成生物體的化學(xué)元素,在無(wú)機(jī)自然界都可以找到,沒(méi)有一種化學(xué)元素是生物界所特有的,這個(gè)事實(shí)說(shuō)明生物界和非生物界具統(tǒng)一性。

  9.組成生物體的化學(xué)元素,在生物體內(nèi)和在無(wú)機(jī)自然界中的含量相差很大,這個(gè)事實(shí)說(shuō)明生物界與非生物界還具有差異性。

  10.各種生物體的一切生命活動(dòng),絕對(duì)不能離開(kāi)水。

  11.糖類(lèi)是構(gòu)成生物體的重要成分,是細(xì)胞的主要能源物質(zhì),是生物體進(jìn)行生命活動(dòng)的主要能源物質(zhì)。

  12.脂類(lèi)包括脂肪、類(lèi)脂和固醇等,這些物質(zhì)普遍存在于生物體內(nèi)。

  13.蛋白質(zhì)是細(xì)胞中重要的有機(jī)化合物,一切生命活動(dòng)都離不開(kāi)蛋白質(zhì)。

  14.核酸是一切生物的遺傳物質(zhì),對(duì)于生物體的遺傳變異和蛋白質(zhì)的生物合成有極重要作用。

  15.組成生物體的任何一種化合物都不能夠單獨(dú)地完成某一種生命活動(dòng),而只有按照一定的方式有機(jī)地組織起來(lái),才能表現(xiàn)出細(xì)胞和生物體的生命現(xiàn)象。細(xì)胞就是這些物質(zhì)最基本的結(jié)構(gòu)形式。第二章生命的基本單位——細(xì)胞

  16.活細(xì)胞中的各種代謝活動(dòng),都與細(xì)胞膜的結(jié)構(gòu)和功能有密切關(guān)系。細(xì)胞膜具一定的流動(dòng)性這一結(jié)構(gòu)特點(diǎn),具選擇透過(guò)性這一功能特性。

  17.細(xì)胞壁對(duì)植物細(xì)胞有支持和保護(hù)作用。

  18.細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)是活細(xì)胞進(jìn)行新陳代謝的主要場(chǎng)所,為新陳代謝的進(jìn)行,提供所需要的物質(zhì)和一定的環(huán)境條件。

  19.線粒體是活細(xì)胞進(jìn)行有氧呼吸的主要場(chǎng)所。

  20.葉綠體是綠色植物葉肉細(xì)胞中進(jìn)行光合作用的細(xì)胞器。

  21.內(nèi)質(zhì)網(wǎng)與蛋白質(zhì)、脂類(lèi)和糖類(lèi)的合成有關(guān),也是蛋白質(zhì)等的運(yùn)輸通道。

  22.核糖體是細(xì)胞內(nèi)合成為蛋白質(zhì)的場(chǎng)所。

  23.細(xì)胞中的高爾基體與細(xì)胞分泌物的形成有關(guān),主要是對(duì)蛋白質(zhì)進(jìn)行加工和轉(zhuǎn)運(yùn);植物細(xì)胞分裂時(shí),高爾基體與細(xì)胞壁的形成有關(guān)。

  24.染色質(zhì)和染色體是細(xì)胞中同一種物質(zhì)在不同時(shí)期的兩種形態(tài)。

  25.細(xì)胞核是遺傳物質(zhì)儲(chǔ)存和復(fù)制的場(chǎng)所,是細(xì)胞遺傳特性和細(xì)胞代謝活動(dòng)的'控制中心。

  26.構(gòu)成細(xì)胞的各部分結(jié)構(gòu)并不是彼此孤立的,而是互相緊密聯(lián)系、協(xié)調(diào)一致的,一個(gè)細(xì)胞是一個(gè)有機(jī)的統(tǒng)一整體,細(xì)胞只有保持完整性,才能夠正常地完成各項(xiàng)生命活動(dòng)。

  27.細(xì)胞以分裂是方式進(jìn)行增殖,細(xì)胞增殖是生物體生長(zhǎng)、發(fā)育、繁殖和遺傳的基礎(chǔ)。

  28.細(xì)胞有絲分裂的重要意義(特征),是將親代細(xì)胞的染色體經(jīng)過(guò)復(fù)制以后,精確地平均分配到兩個(gè)子細(xì)胞中去,因而在生物的親代和子代間保持了遺傳性狀的穩(wěn)定性,對(duì)生物的遺傳具重要意義。

  29.細(xì)胞分化是一種持久性的變化,它發(fā)生在生物體的整個(gè)生命進(jìn)程中,但在胚胎時(shí)期達(dá)到最大限度。

  30.高度分化的植物細(xì)胞仍然具有發(fā)育成完整植株的能力,也就是保持著細(xì)胞全能性。第三章生物的新陳代謝

  31.新陳代謝是生物最基本的特征,是生物與非生物的最本質(zhì)的區(qū)別。

  32.酶是活細(xì)胞產(chǎn)生的一類(lèi)具有生物催化作用的有機(jī)物,其中絕大多數(shù)酶是蛋白質(zhì),少數(shù)酶是RNA.

  33.酶的催化作用具有高效性和專(zhuān)一性;并且需要適宜的溫度和pH值等條件。

  34.ATP是新陳代謝所需能量的直接來(lái)源。

  35.光合作用是指綠色植物通過(guò)葉綠體,利用光能,把二氧化碳和水轉(zhuǎn)化成儲(chǔ)存能量的有機(jī)物,并且釋放出氧的過(guò)程。光合作用釋放的氧全部來(lái)自水。

  36.滲透作用的產(chǎn)生必須具備兩個(gè)條件:一是具有一層半透膜,二是這層半透膜兩側(cè)的溶液具有濃度差。

  37.植物根的成熟區(qū)表皮細(xì)胞吸收礦質(zhì)元素和滲透吸水是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的過(guò)程。

  38.糖類(lèi)、脂類(lèi)和蛋白質(zhì)之間是可以轉(zhuǎn)化的,并且是有條件的、互相制約著的。

  39.高等多細(xì)胞動(dòng)物的體細(xì)胞只有通過(guò)內(nèi)環(huán)境,才能與外界環(huán)境進(jìn)行物質(zhì)交換。

  40.正常機(jī)體在神經(jīng)系統(tǒng)和體液的調(diào)節(jié)下,通過(guò)各個(gè)器官、系統(tǒng)的協(xié)調(diào)活動(dòng),共同維持內(nèi)環(huán)境的相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài),叫穩(wěn)態(tài)。穩(wěn)態(tài)是機(jī)體進(jìn)行正常生命活動(dòng)的必要條件。

高二生物知識(shí)點(diǎn)歸納6

  一、傳統(tǒng)發(fā)酵技術(shù)

  1.果酒制作:

  1)原理:酵母菌的無(wú)氧呼吸反應(yīng)式:C6H12O62C2H5OH+2CO2+能量。

  2)菌種來(lái)源:附著在葡萄皮上的野生酵母菌或人工培養(yǎng)的酵母菌。

  3)條件:18-25℃,密封,每隔一段時(shí)間放氣(CO2)

  4)檢測(cè):在酸性條件下,重鉻酸鉀與酒精反應(yīng)呈灰綠色。

  2、果醋制作:

  1)原理:醋酸菌的有氧呼吸。

  O2,糖源充足時(shí),將糖分解成醋酸

  O2充足,缺少糖源時(shí),將乙醇變?yōu)橐胰僮優(yōu)榇姿帷?/p>

  C2H5OH+O2CH3COOH+H2O

  2)條件:30-35℃,適時(shí)通入無(wú)菌空氣。

  3、腐乳制作:

  1)菌種:青霉、酵母、曲霉、毛霉等,主要是毛霉(都是真菌)。

  2)原理:毛霉產(chǎn)生的蛋白酶將豆腐中的蛋白質(zhì)分解成小分子的肽和aa;脂肪酶將脂肪水解為甘油和脂肪酸。

  3)條件:15-18℃,保持一定的濕度。

  4)菌種來(lái)源:空氣中的毛霉孢子或優(yōu)良毛霉菌種直接接種。

  5)加鹽腌制時(shí)要逐層加鹽,隨層數(shù)加高而增加鹽量,鹽能抑制微生物的生長(zhǎng),避免豆腐塊腐敗變質(zhì)。

  4、泡菜制作:

  1)原理:乳酸菌的'無(wú)氧呼吸,反應(yīng)式:C6H12O62C3H6O3+能量

  2)制作過(guò)程:

 、賹⑶逅c鹽按質(zhì)量比4:1配制成鹽水,將鹽水煮沸冷卻。煮沸是為了殺滅雜菌,冷卻之后使用是為了保證乳酸菌等微生物的生命活動(dòng)不受影響。

 、趯⑿迈r蔬菜放入鹽水中后,蓋好壇蓋。向壇蓋邊沿的水槽中注滿(mǎn)水,以保證乳酸菌發(fā)酵的無(wú)氧環(huán)境。

  3)亞硝酸鹽含量的測(cè)定:

 、俜椒ǎ罕壬;

 、谠恚涸邴}酸酸化條件下,亞硝酸鹽與對(duì)氨基苯磺酸發(fā)生重氮化反應(yīng)后,與N-1-萘基乙二胺鹽酸鹽結(jié)合形成玫瑰紅色染料。

高二生物知識(shí)點(diǎn)歸納7

  1.解旋酶:作用于氫鍵,是一類(lèi)解開(kāi)氫鍵的酶,由水解ATP來(lái)供給能量它們常常依賴(lài)于單鏈的存在,并能識(shí)別復(fù)制叉的單鏈結(jié)構(gòu)。在細(xì)菌中類(lèi)似的解旋酶很多,都具有ATP酶的活性。大部分的移動(dòng)方向是5′→3′,但也有3′→5′移到的情況,如n′蛋白在φχ174以正鏈為模板合成復(fù)制形的過(guò)程中,就是按3′→5′移動(dòng)。在DNA復(fù)制中起作用。

  2.DNA聚合酶:在DNA復(fù)制中起作用,是以一條單鏈DNA為模板,將單個(gè)脫氧核苷酸通過(guò)磷酸二酯鍵形成一條與模板鏈互補(bǔ)的DNA鏈,形成鏈與母鏈構(gòu)成一個(gè)DNA分子。

  3.DNA連接酶:其功能是在兩個(gè)DNA 片段之間形成磷酸二酯鍵。如果將經(jīng)過(guò)同一種內(nèi)切酶剪切而成的兩段DNA比喻為斷成兩截的梯子,那么,DNA連接酶可以把梯子的“扶手”的斷口處(注意:不是連接堿基對(duì),堿基對(duì)可以依靠氫鍵連接),即兩條DNA黏性末端之間的縫隙“縫合”起來(lái)。據(jù)此,可在基因工程中用以連接目的基因和運(yùn)載體。與DNA聚合酶的不同在于:不在單個(gè)脫氧核苷酸與DNA 片段之間形成磷酸二酯鍵,而是將DNA雙鏈上的兩個(gè)缺口同時(shí)連接起來(lái),因此DNA連接酶不需要模板

  4.RNA聚合酶:又稱(chēng)RNA復(fù)制酶、RNA合成酶,作用是以完整的雙鏈DNA為模板,邊解放邊轉(zhuǎn)錄形成mRNA,轉(zhuǎn)錄后DNA仍然保持雙鏈結(jié)構(gòu)。對(duì)真核生物而言,RNA聚合酶包括三種:RNA聚合酶I轉(zhuǎn)錄rRNA,RNA聚合酶Ⅱ轉(zhuǎn)錄mRNA,RNA聚合酶Ⅲ轉(zhuǎn)錄tRNA和其她小分子RNA。在RNA復(fù)制和轉(zhuǎn)錄中起作用。

  5.反轉(zhuǎn)錄酶:為RNA指導(dǎo)的DNA聚合酶,催化以RNA為模板、以脫氧核糖核苷酸為原料合成DNA的過(guò)程。具有三種酶活性,即RNA指導(dǎo)的'DNA聚合酶,RNA酶,DNA指導(dǎo)的DNA聚合酶。在分子生物學(xué)技術(shù)中,作為重要的工具酶被廣泛用于建立基因文庫(kù)、獲得目的基因等工作。在基因工程中起作用。

  6.限制性核酸內(nèi)切酶(簡(jiǎn)稱(chēng)限制酶):限制酶主要存在于微生物(細(xì)菌、霉菌等)中。一種限制酶只能識(shí)別一種特定的核苷酸序列,并且能在特定的切點(diǎn)上切割DNA分子。是特異性地切斷DNA鏈中磷酸二酯鍵的核酸酶(“分子手術(shù)刀”)。發(fā)現(xiàn)于原核生物體內(nèi),現(xiàn)已分離出100多種,幾乎所有的原核生物都含有這種酶。是重組DNA技術(shù)和基因診斷中重要的一類(lèi)工具酶。例如,從大腸桿菌中發(fā)現(xiàn)的一種限制酶只能識(shí)別GAATTC序列,并在G和A之間將這段序列切開(kāi)。目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了200多種限制酶,它們的切點(diǎn)各不相同。蘇云金芽孢桿菌中的抗蟲(chóng)基因,就能被某種限制酶切割下來(lái)。在基因工程中起作用。

  7.纖維素酶和果膠酶:植物細(xì)胞工程中植物體細(xì)胞雜交時(shí),需事先用纖維素酶和果膠酶分解植物細(xì)胞的細(xì)胞壁,從而獲得有活力的原生質(zhì)體,然后誘導(dǎo)不同植物的原生質(zhì)體融合。

  8.胰蛋白酶:在動(dòng)物細(xì)胞工程的動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)中,需要用胰蛋白酶將取自動(dòng)物胚胎或幼齡動(dòng)物的器官和組織分散成單個(gè)的細(xì)胞,然后配制成細(xì)胞懸浮液進(jìn)行培養(yǎng);蛴糜诩(xì)胞傳代培養(yǎng)時(shí)將細(xì)胞從瓶壁上消化下來(lái)。

  9.淀粉酶:主要有唾液腺分泌的唾液淀粉酶、胰腺分泌的胰淀粉酶和腸腺分泌的腸淀粉酶,可催化淀粉水解成麥芽糖。

  10.麥芽糖酶:主要有胰腺分泌的胰麥芽糖酶和腸腺分泌的腸麥芽糖酶,可催化麥芽糖水解成葡萄糖。

  11.脂肪酶:主要有胰腺分泌的胰脂肪酶和腸腺分泌的腸脂肪酶,可催化脂肪分解為脂肪酸和甘油。肝臟分泌的膽汁乳化脂肪形成脂肪微粒后,有利于脂肪分解。

  12.蛋白酶:主要有胃腺分泌的胃蛋白酶和胰腺分泌的胰蛋白酶,可催化蛋白質(zhì)水解成多肽鏈。作用結(jié)果是破壞肽鍵和蛋白質(zhì)的空間結(jié)構(gòu)。

  13.肽酶:由腸腺分泌,可催化多肽鏈水解成氨基酸。

  14.轉(zhuǎn)氨酶:催化蛋白質(zhì)代謝過(guò)程中氨基轉(zhuǎn)換過(guò)程。如人體的谷丙轉(zhuǎn)氨酶(GPT),能夠把谷氨酸上的氨基轉(zhuǎn)移給丙酮酸,從而形成丙氨酸和a—酮戊二酸。由于谷丙轉(zhuǎn)氨酶在肝臟中的含量最多,當(dāng)肝臟病變時(shí)谷丙轉(zhuǎn)氨酶就大量釋放到血液,因此臨床上常把化驗(yàn)人體血液中這種酶的含量作為診斷是否患肝炎等疾病的一項(xiàng)重要指標(biāo)。

  15.光合作用酶:是指與光合作用有關(guān)的一系列酶,主要存在于葉綠體中。

  16.呼吸氧化酶:與細(xì)胞呼吸有關(guān)的一系列酶,主要存在于細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)和線粒體中。

  17.ATP合成酶:指催化ADP和磷酸,利用能量形成ATP的酶。

  18.ATP水解酶:指催化ATP水解形成ADP和磷酸,釋放能量的酶。

  19.組成酶:指微生物細(xì)胞中一直存在的酶。它們的合成只受遺傳物質(zhì)的控制,如大腸桿菌細(xì)胞中分解葡萄糖的酶。

  20.誘導(dǎo)酶:指環(huán)境中存在某種物質(zhì)的情況下才合成的酶,如大腸桿菌細(xì)胞中分解乳糖的酶。

高二生物知識(shí)點(diǎn)歸納8

  【植物生長(zhǎng)素的發(fā)現(xiàn)知識(shí)點(diǎn)總結(jié)】

  本節(jié)是植物激素調(diào)節(jié)的重點(diǎn)和難點(diǎn)部分,主要包括生長(zhǎng)素的發(fā)現(xiàn)過(guò)程、植物向光生長(zhǎng)的原因、生長(zhǎng)素的產(chǎn)生、運(yùn)輸和分布四個(gè)方面的內(nèi)容;其中生長(zhǎng)素的發(fā)現(xiàn)過(guò)程是這節(jié)內(nèi)容的重點(diǎn)和難點(diǎn)。生長(zhǎng)素的發(fā)現(xiàn)過(guò)程中所隱含的科學(xué)研究的方法是我們學(xué)習(xí)的重點(diǎn)問(wèn)題。主要有四個(gè)重要實(shí)驗(yàn),分別是由達(dá)爾文、詹森、拜爾和溫特完成的。我們需要注意每個(gè)重要實(shí)驗(yàn)的科學(xué)的研究方法和對(duì)照思路,達(dá)爾文通過(guò)實(shí)驗(yàn)得出的結(jié)論是:?jiǎn)蝹?cè)光照射使胚芽鞘的尖端產(chǎn)生某種刺激,當(dāng)這種刺激傳遞到下部的伸長(zhǎng)區(qū)時(shí),背光面比向光面生長(zhǎng)的快,因而出現(xiàn)向光彎曲;詹森的實(shí)驗(yàn)結(jié)論是胚芽鞘尖端產(chǎn)生的刺激可以透過(guò)瓊脂片傳遞給下部;拜爾的實(shí)驗(yàn)結(jié)論是:胚芽鞘彎曲生長(zhǎng)是因?yàn)榧舛水a(chǎn)生的刺激在其下部分布不均勻造成的;溫特的實(shí)驗(yàn)結(jié)論是:胚芽鞘的尖端確實(shí)產(chǎn)生了某種物質(zhì),這種物質(zhì)從尖端運(yùn)輸?shù)较虏浚⑶夷軌虼龠M(jìn)胚芽鞘下面某些部分的生長(zhǎng)。溫特把這種物質(zhì)命名為生長(zhǎng)素,但溫特并沒(méi)有把這種物質(zhì)提取出來(lái),到1934年科學(xué)家才最終確認(rèn)了這種物質(zhì)就是吲哚乙酸。

  生長(zhǎng)素的產(chǎn)生部位:幼嫩的芽、葉和發(fā)育中的種子等,均為幼嫩且生長(zhǎng)旺盛的部位;根尖和成熟葉片合成生長(zhǎng)素極少。在這些部位,通過(guò)一系列過(guò)程將色氨酸轉(zhuǎn)化成生長(zhǎng)素。生長(zhǎng)素主要分布在生長(zhǎng)旺盛的部位,如胚芽鞘、芽和根尖的分生組織、發(fā)育中的種子和果實(shí)等處,趨向衰老的組織和器官中含量極少。

  生長(zhǎng)素的運(yùn)輸也是一個(gè)重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題,在胚芽鞘、芽、幼葉和幼根中,生長(zhǎng)素只能從植物的形態(tài)學(xué)上端向形態(tài)學(xué)下端運(yùn)輸而不能倒過(guò)來(lái)運(yùn)輸,即極性運(yùn)輸;在成熟的組織中,生長(zhǎng)素可以通過(guò)韌皮部進(jìn)行非極性運(yùn)輸;在芽尖、根尖等不成熟組織的尖端,生長(zhǎng)素的運(yùn)輸也會(huì)受到外界因素(如地球引力、單側(cè)光、離心力)的`作用下發(fā)生橫向運(yùn)輸,如根的向地性和莖的背地性。

  【植物生長(zhǎng)素的發(fā)現(xiàn)考點(diǎn)分析】

  本節(jié)是植物激素調(diào)節(jié)重點(diǎn)考查的部分,在平時(shí)測(cè)試和高考中都會(huì)占有一定的比例。從能力要求上看,往往考查科學(xué)的思維方法和科學(xué)的實(shí)驗(yàn)方法,如生長(zhǎng)素的發(fā)現(xiàn)過(guò)程隱含的科學(xué)研究的方法與過(guò)程往往搭載實(shí)際問(wèn)題,考查學(xué)生解決問(wèn)題的能力等,選擇題和簡(jiǎn)答題的形式都很常見(jiàn)。

  【植物生長(zhǎng)素的發(fā)現(xiàn)知識(shí)點(diǎn)誤區(qū)】

  生長(zhǎng)素的產(chǎn)生部位在尖端,其合成不需要光,橫向運(yùn)輸是在尖端完成的,但發(fā)生作用的部位在尖端的下面一段。生長(zhǎng)素不能透過(guò)云母片,而瓊脂對(duì)生長(zhǎng)素的運(yùn)輸和傳遞無(wú)阻礙作用。感光部位在尖端,只有單側(cè)光照射尖端才會(huì)引起生長(zhǎng)素分布不均勻;若無(wú)尖端,含生長(zhǎng)素的瓊脂塊不對(duì)稱(chēng)放置,也會(huì)引起生長(zhǎng)素分布不均勻。

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