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高考生物最全知识点汇总.docx

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发表于 2024-9-6 18:04:22 |显示全部楼层 | 阅读模式

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高考生物最全知识点汇总

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1、细胞是地球上最基本的生命系统。

2、生命系统的由小到大排列细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落

→生态系统→生物圈。

3、科学家依照细胞内有无以核膜为界限的细胞核,把细胞分为真核细胞和

原核细胞两大类。

4、氨基酸是组成蛋白质的基本单位;所有生命活动都离不开蛋白质,蛋白质

是生命活动的主要肩负者。

5、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

物合成中拥有极其重要的作用。

6、糖类是主要的能源物质,脂肪是细胞内优异的储能物质。

7、生物大分子以碳链为骨架,组成大分子的基本单位称为单体,每一个单

体都以若干个相连的碳原子组成的碳链为基本骨架,由好多单体连接成多聚体。

例组成核酸的单体是核苷酸;组成多糖的单体是单糖。

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8、在细胞中以两种形式存在。一部分水与细胞内的其他物质相结合,叫

做结合水。细胞中绝大多数水以游离的形式存在,能够自由流动,叫自由水。

9、细胞学说主要由德国的植物学家施莱登和动物学家施旺共同建立,其主

要内容为

(1)细胞是一个有机体,所有动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物

所组成。

(2)细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组

成的整体的生命起作用。

(3)新细胞能够从老细胞中产生。

、细胞中大多数无机盐以离子的形式存在。

、细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,脂质中的磷脂和胆固醇是组成细胞膜的重要成分。

、细胞膜的功能将细胞与外界环境分分开;控制物质进出细胞;进行细胞间

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的信息交流。

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、生物的膜系统这些细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同组成细胞的生物膜系统。这些生物膜的组成成分和结构很相似,在结构和功能上亲密联系,进一步表现了细胞内各样结构之间的协分派合。

、细胞核控制着细胞的代谢和遗传。细胞作为基本的生命系统,细胞既是生物体结构的基本单位,也是生物体代谢和遗传的基本单位。

、细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。

、细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜。这种膜能够让水分子自由经过,一些离子和小分子也能够经过,而其他的离子、小分子和大分子则不能够经过。

、细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质称为原生质层。当细胞液浓度小于外界溶液的浓度时,细胞失水,使细胞壁和原生质层都出现必然程度的缩短,由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,原生质层就会与细胞壁逐渐分别开来,即发生质壁分别。

、物质经过简单的扩散作用进出细胞,叫做自由扩散;进出细胞的物质借助载体蛋白的扩散,叫做协助扩散(这种顺浓度梯度的扩散统称为被动运输)。

、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

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耗细胞内化学反响所释放的能量,这种方式叫做主动运输。

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、细胞中不时刻刻都进行着好多化学反响,统称为细胞代谢。

、分子从常态转变成简单发生化学反响的活跃状态所需要的能量统称为活

化能。

、同无机催化剂对照,酶降低活化能的作用更明显,因此催化效率更高。

、酶是活细胞产生的拥有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质,少许是RNA。

、酶所催化的化学反响一般是在比较平易的条件下进行的。

、ATP是细胞内的一种高能磷酸化合物。

、细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他产物,释放出能量并生成ATP的过程。

、有氧呼吸是指细胞在氧的参加下,经过多种酶的催化作用,把葡萄糖等

有机物完整氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能量,生成好多ATP的过程。

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28、叶绿素a和叶绿素b主要吸取蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素主要吸

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收蓝紫光。

、叶绿体中的囊状结构称为类囊体。吸取光能的四种色素,就分布在类囊体的薄膜上。

、叶绿体是进行光合作用的场所。它内部的巨大膜面积上,不但分布着好多吸取、传达、转变(少许叶绿素a)光能的色素分子,还有好多进行光合作用所必要的酶。

、光合作用是指绿色植物经过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转变成储蓄着能量的有机物,而且释放出氧气的过程。

、光反响阶段光合作用第一阶段中的化学反响,必定有光才能进行,这个阶段叫做光反响阶段。

、暗反响阶段光合作用第二阶段中的化学反响,有没有光都能够进行,这个阶段叫做暗反响阶段。

、细胞表面积与体积的关系限制了细胞的长大,细胞大小还受细胞核的控制范围限制。经过模拟研究实验看出细胞体积越大,其相对表面积越小,细胞的

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物质运输效率就越低。

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、细胞在分裂从前,必定进行必然的物质准备。细胞增殖包括物质准备和细胞分裂整个连续过程。

、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。

、在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生牢固性差其他过程,叫做细胞分化。

、细胞的全能性是指已经分化的细胞,依旧拥有发育成完满个体的潜能。

、由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,就叫细胞凋亡。

、有的细胞碰到致癌因子的作用,细胞中遗传物质发生变化,就变成不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞,这种细胞就是癌细胞。

、细胞的衰总是指细胞的生理状态和化学反响发生复杂变化的过程,最后表现为细胞的形态、结构和功能发生变化。

、衰老细胞的特点细胞内水分减少、新陈代谢的速率减慢;多种酶的活性降低;色素积累;呼吸速率减缓;细胞核的体积增大、核膜内折,染色质缩短、染色加

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深;细胞膜的通透性改变,使物质运输功能降低。

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1、分别定律在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相

交融;在形成配子时,成对的遗传因子发生分别,分别后的遗传因子分别进入不相同

的配子中,随配子遗传给后代。

2、自由组合定律控制不相同性状的遗传因子的分别和组合是互不搅乱的;在形

成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子相互分别,决定不相同性状的遗传因子

自由组合。

3、两条遗传基本规律的精髓是遗传的不是性状的自己,而是控制性状的遗

传因子。

4、孟德尔成功的原因正确的采纳实验资料;现研究一对相对性状的遗传,再

研究两对或多对性状的遗传;应用统计学方法对实验结果进行解析;基于对大量数

据的解析而提出假说,再设计新的实验来考据。

5、孟德尔对分别现象的原因提出以下假说生物的性状是由遗传因子决定的;

体细胞中遗传因子是成对存在的;生物体再形成生殖细胞—配子时,成对的遗传因

子相互分别,分别进入不相同的配子中;受精时,雌雄配子的结合是随机的。

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6、萨顿的假说基因和染色体行为存在明显的平行关系。(经过类比推理提出)

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基因在杂交过程中保持完满性和独立性;在体细胞中基因成对存在,染色体也

是成对的;体细胞中成对的基因一个来自父方,一个来自母方,同源染色体也是如

此;非等位基因在形成配子时自由组合,非同源染色体在减数第一次分裂后期也是自由组合的。

萨顿由此推论基因是由染色体携带着从秦代传达给下一代的。即基因就在染

色体上。

7、减数分裂是进行有性生殖的生物,在产生成熟的生殖细胞时进行的染色

体数量减半的细胞分裂。在减数分裂的过程中,染色体只复制一次,而细胞分裂

两次。减数分裂的结果是,成熟生殖细胞中的染色体数量比原始生殖细胞的减少

一半。

8、配对的两条染色体,形状大小一般相同,一条来自父方,一条来自母方,

叫做同源染色体。同源染色体两两配对的现象叫做联会。联会后的每对同源染色

体含有四条染色单体,叫做四分体。

9、减数分裂过程中染色体数量减半发生在减数第一次分裂。

、受精卵中的染色体数量又恢复到体细胞中的数量,其中有一半的染色体来自精子(父方),另一半来自卵细胞(母方)。

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、基因分其他实质是在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,拥有必然的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随着同源染色体的分开而分别,分别进入两个配子中,独立的随着配子遗传给后代。

、基因的自由组合定律的实质是位于非同源染色体上的非等位基因的分别和自由组合是互不搅乱的;在减数分裂过程中,在同源染色体上的等位基因相互分其他同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

、红绿色盲、抗维生素D佝偻病等,它们的基因位于性染色体上,因此遗传上总是和性别相关系,这种现象叫做伴性遗传。

、由于绝大多数生物的遗传物质是DNA,只有少许生物(如HIV病毒)的

遗传物质是RNA,因此说DNA是主要的遗传物质。

、DNA分子双螺旋结构的主要特点DNA分子是由两条链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构;DNA分子中的脱氧核苷酸和磷酸交替连

接,排列在外侧,组成基本骨架,碱基排列在内侧;两条链上的碱基经过氢键连接成碱基对,而且碱基配对有必然的规律。

、碱基之间的这种一一对应的关系,叫做碱基互补配对原则。

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17、DNA分子的复制是一个边解旋边复制的过程,复制需要模板、原料、

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能量和酶等基本条件。DNA分子独到的双螺旋结构,为复制供应了精确的模板,

经过碱基互补配对,保证了复制能够正确地进行。

18、遗传信息储蓄在4种碱基的排列序次之中,碱基排列序次的变化无常,

组成了DNA分子的多样性,而碱基的特定的排列序次,又组成了每一个DNA

分子的特异性。

19、基因是有遗传效应的DNA分子片断。

20、RNA是在细胞核中,以DNA的一条链为模板合成的,这一过程称为转

录。

21、游离在细胞质中的各样氨基酸,就以mRNA为模板合成拥有必然氨基

酸序次的蛋白质,这一过程叫做翻译。

、基因经过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状。

、基因还能够经过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。

、基因与基因、基因与基因产物、基因与环境之间存在着复杂的相互作用,

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这种相互作用形成了一个千头万绪的网络,精巧的调控着生物体的性状。

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