高中生物重點知識框架總結
高中的生物學習跟其他理科科目的學習不太一樣,很多時候,我們需要用文科的方法來學習生物知識,因為生物的理論知識點實在是太多了。下面是百分網小編為大家整理的高中生物知識,希望對大家有用!
高中生物知識要點
細胞器——系統內的分工合作
一、相關概念:
1、細胞質:在細胞膜以內、細胞核以外的原生質,叫做細胞質。細胞質主要包括細胞質基質和細胞器。
2、細胞質基質:細胞質內呈液態的部分是基質,是細胞進行新陳代謝的主要場所。
3、細胞器:細胞質中具有特定功能的各種亞細胞結構的總稱。
二、八大細胞器的比較:
1、線粒體:(呈粒狀、棒狀,具有雙層膜,普遍存在于動、植物細胞中,內有少量DNA和RNA內膜突起形成嵴,內膜、基質和基粒中有許多種與有氧呼吸有關的酶),線粒體是細胞進行有氧呼吸的主要場所,生命活動所需要的能量,大約95%來自線粒體,是細胞的“動力車間”。
2、葉綠體:(呈扁平的橢球形或球形,具有雙層膜,主要存在綠色植物葉肉細胞里),葉綠體是植物進行光合作用的細胞器,是植物細胞的“養料制造車間”和“能量轉換站”,(含有葉綠素和類胡蘿卜素,還有少量DNA和RNA,葉綠素分布在基粒片層的膜上,在片層結構的膜上和葉綠體內的基質中,含有光合作用需要的酶)。
3、核糖體:橢球形粒狀小體,有些附著在內質網上,有些游離在細胞質基質中,是細胞內將氨基酸合成蛋白質的場所。
4、內質網:由膜結構連接而成的網狀物,是細胞內蛋白質合成和加工,以及脂質合成的“車間”。
5、高爾基體:在植物細胞中與細胞壁的形成有關,在動物細胞中與蛋白質(分泌蛋白)的加工、分類運輸有關。
6、中心體:每個中心體含兩個中心粒,呈垂直排列,存在于動物細胞和低等植物細胞,與細胞的有絲分裂有關。
7、液泡:主要存在于成熟植物細胞中,液泡內有細胞液。化學成分:有機酸、生物堿、糖類、蛋白質、無機鹽、色素等。有維持細胞形態、儲存養料、調節細胞滲透吸水的作用。
8、溶酶體:有“消化車間”之稱,內含多種水解酶,能分解衰老、損傷的細胞器,吞噬并殺死侵入細胞的病毒或病菌。
三、分泌蛋白的合成和運輸:
核糖體(合成肽鏈)→內質網(加工成具有一定空間結構的蛋白質)→高爾基體(進一步修飾加工)→囊泡→細胞膜→細胞外
四、生物膜系統的組成:包括細胞器膜、細胞膜和核膜等。
高中生物知識歸納
細胞減數分裂
減數分裂可以分為三個階段:G1期、S期、G2期。根據現代細胞生物學的研究,細胞分裂的間期分為三個階段:第一間隙期,稱為G1期;合成期,稱為S期;第二間隙期,稱為G2期。其中G1和G2期主要是合成有關蛋白質和RNA,S期則完成DNA 的復制。
1、減數第一次分裂
前期
(1)根據染色體的形態,可分為5個階段:
細胞核內出現細長、線狀染色體,細胞核和核仁體積增大。每條染色體含有兩條姐妹染色單體。
(2)細胞內的同源染色體兩兩側面緊密相進行配對,這一現象稱作聯會。由于配對的一對同源染色體中有4條染色單體,稱為四分體(或“四聯體”)。
(3)染色體連續縮短變粗,同時,四分體中的非姐妹染色單體之間發生了DNA的片斷交換,從而導致了父母基因的互換,產生了基因重組,但每個染色單體上仍都具有完全相同的基因。
(4)發生交叉的染色單體開始分開。由于交叉常常不止發生在一個位點,因此,染色體呈現V、X、8、O等各種形狀。
(5)染色體變成緊密凝集狀態并向核的周圍靠近。以后,核膜、核仁消失,最后形成紡錘體。
中期
各成對的同源染色體雙雙移向細胞中央的赤道板,著絲點成對排列在赤道板兩側,細胞質中形成紡錘體。
后期
由紡錘絲的牽引,使成對的同源染色體各自發生分離,并分別移向兩極。
末期
到達兩極的同源染色體又聚集起來,重現核膜、核仁,然后細胞分裂為兩個子細胞。這兩個子細胞的.染色體數目,只有原來的一半。重新生成的細胞緊接著發生第二次分裂。
2、減數第二次分裂
前期
與減數第一次分裂前期相似,染色體首先是散亂地分布于細胞之中。而后再次聚集,核膜、核仁再次消失,再次形成紡錘體。
中期
染色體的著絲點排列到細胞中央赤道板上。注意此時已經不存在同源染色體了。
后期
每條染色體的著絲點分離,兩條姊妹染色單體也隨之分開,成為兩條染色體。在紡錘絲的牽引下,這兩條染色體分別移向細胞的兩極。
末期
重現核膜、核仁,到達兩極的染色體,分別進入兩個子細胞。兩個子細胞的染色體數目與初級精母細胞相比減少了一半。至此,第二次分裂結束。
高中生物常考知識
1、基因突變是指DNA分子中堿基對的增添、缺失或改變等變化。基因突變是生物變異根本的來源。基因通過突變成為它的等位基因,可能產生出一種新的表現型差異,增加了基因存在方式的多樣性,為生物進化提供了原始材料。
2、基因重組是指生物體在進行有性生殖的過程中,控制不同性狀的基因重新組合的過程。基因重組既是生物進化的源泉,也是形成生物多樣性的重要原因之一。
3、基因重組的來源包括:①非等位基因的自由組合②基因的交叉和互換③基因工程(轉基因技術)。
4、二倍體生物配子中所具有的全部染色體組成一個染色體組。一倍體變異是指體細胞只有一組染色體的變異。由于一倍體變異的生物不能進行正常的減數分裂,因此是不育的。經減數分裂生成的配子(生殖細胞)直接發育形成的個體,叫單倍體。單倍體體細胞中所含有的染色體數目是本物種體細胞的一半。
5、生物育種是指人們按照自己的意愿,依據不同的育種原理,把位于不同個體的優良性狀集中到一個個體上來,獲得人們所需要的生物新品種。
6、雜交育種最簡便但周期長、難以克服遠源雜交不親和的障礙;單倍體育種能明顯縮短育種年限,加速育種進程。誘變育種提高了突變率,創造人類需要的變異類型,從中選擇培育出優良的生物品種,但由于基因突變的不定向性,具有很大的盲目性。而通過基因工程和細胞工程育種能定向改變生物的性狀,創造具有優良性狀的生物新品種。
7、達爾文自然選擇學說的主要內容
(1)過度繁殖----選擇的基礎(2)生存斗爭----進化的動力、外因、條件
(3)遺傳變異----進化的內因(4)適者生存----選擇的結果
8、變異不是定向的,但自然選擇是定向的,決定著進化的方向。
如:用自然選擇學說解釋某些細菌對青霉素的抗藥性越來越強:青霉素使用之前,細菌對青霉素的抗藥性存在著差異,患者使用青霉素后,體內絕大多數細菌被殺死,這叫做不適者被淘汰,極少數抗藥性強的細菌活了下來并繁殖后代,這叫做適者生存。青霉素的使用對細菌起了選擇作用,這種作用是通過細菌與青霉素之間的生存斗爭實現的。由于青霉素的反復使用,就會使得抗藥性逐代積累并加強。從這個過程可以看出,雖然生物變異是不定向的,但自然選擇在很大程度上是定向的,決定了生物進化的方向。
9、達爾文的自然選擇學說的歷史局限性和意義
局限性:對于遺傳和變異的本質,未做出科學解釋;對于生物進化的解釋局限于個體水平;強調物種形成都是偶漸變的結果,不能很好地解釋物種大爆炸等現象。
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