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生物高考必背结论性语句集萃

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生物高考必背结论性语句集萃

必修部分(必修1 分子与细胞)

第1章 走近细胞

1、 细胞是生物体结构和功能的基本单位,是最基本的生命系统。

2、 除病毒等少数种类外,生物都是由细胞构成的。

3、 生命系统的结构层次从小到大依次为:细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统和生物圈。

4、 一个分子或一个原子是一个系统,但不是生命系统。 5、 细胞要完成生命活动,需要保持其完整性。

6、 原核细胞与真核细胞的最主要区别是有无以核膜为界限的细胞核。

7、 细胞的多样性表现在细胞的形状、大小、种类、结构等方面的差异,细胞的多样性是细胞分化的结果。

8、 细胞的统一性表现在不同的细胞具有基本相似的结构:细胞膜、细胞质及与遗传有关的核物质。

9、 细胞学说揭示了细胞的统一性和生物界的统一性。

第2章 组成细胞的分子

1、C、H、O、N、P、S 6种元素是组成生物体的主要元素,大约占原生质的97%。 2、组成生物体的最基本元素是C;组成生物体最多的元素是O。

3、组成生物体的化学元素大体相同,但不同生物体的含量差异较大。

4、B能够促进花粉的萌发和花粉管的伸长。当植物体缺B时,花药和花丝萎缩,花粉发育不良,影响受精过程,出现“花”而不实的现象。 5、动物缺钙会抽搐;血钙过高又会导致肌无力。

6、组成细胞的化学元素在非生物界都可以找到,这说明生物界与非生物界具有统一性。 7、组成生物体的化学元素在细胞内的含量与在非生物界的含量明显不同,说明了生物界与非生物界存在着差异性。

8、自由水/结合水的比值越大,新陈代谢越活跃。

9、生物体的能源物质是糖类、脂质和蛋白质;糖类是生物体进行生命活动的主要能源物质;生物体内的主要储能物质是脂肪;动物细胞内的主要储能物质是糖原;植物细胞内的主要贮能物质是淀粉;生物体内的直接能源物质是ATP(A-P~P~P);生物体的最终能量来源是太阳能。 10、糖类、脂质、蛋白质、核酸四种有机物共有的元素是C、H、O,蛋白质必须有N,核酸必须有N、P;蛋白质的基本组成单位是氨基酸,核酸的基本组成单位是核苷酸。 11、高中生物涉及的可溶性还原糖有葡萄糖、果糖、麦芽糖等。

12、蛋白质结构多样性的原因:①氨基酸种类不同;②氨基酸数目不同;③氨基酸排列顺序不同;④肽链空间结构不同。 13、蛋白质分子结构的多样性决定了蛋白质分子功能的多样性:①构成细胞核生物体结构的重要物质,如肌动蛋白;②催化作用,如酶;③调节作用,如胰岛素、生长激素;④免疫作用,如抗体;⑤运输作用,如红细胞中的血红蛋白和细胞膜上的载体。

14、一切生命活动都离不开蛋白质、蛋白质是生命活动的承担者;核酸是一切生物遗传信息的携带者。

15、氨基酸脱水缩合形成多肽的场所是细胞质中的核糖体。

16、当n个氨基酸形成m条肽链时,脱去的水分子数=肽键数=氨基酸数-肽链数=n-m;脱去的水分子的相对分子质量为18(n-m).

17、单链蛋白质中的氨基或羧基的最小值为1;m条肽链中氨基和羧基的最小值为m。

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18、脱水缩合反应进行时形成的肽键数=破坏的氨基数=破坏的羧基数=脱去的水分子数。 19、DNA碱基数(最小值):信使RNA碱基数(最小值):氨基酸数=6:3:1 20、二肽是由两个氨基酸分子脱水缩合形成的化合物,只含有一个肽键。 21、多肽是由三个或三个以上的氨基酸分子脱水缩合而成的链状结构。有几个氨基酸就叫几肽。

22、组成蛋白质的氨基酸越有20种,决定20种氨基酸的密码子有61种。 23、R基的不同决定氨基酸的种类不同。

24、一分子核苷酸由一分子磷酸、一分子五碳糖、一分子含氮碱基组成。组成DNA的核苷酸是脱氧核苷酸,组成RNA的核苷酸是核糖核苷酸。两者在组成上的相同点是都含有磷酸基团以及腺嘌呤、鸟嘌呤和胞嘧啶三种含氮碱基。

25、还原糖的鉴定试剂是菲林试剂(产生砖红色沉淀);脂肪的鉴定试剂是苏丹Ⅲ(遇脂肪变橘黄色)、苏丹Ⅳ(遇脂肪变红色);蛋白质的鉴定试剂是双缩脲试剂(变紫色);DNA的鉴定试剂是甲基绿(变绿色);RNA的鉴定试剂吡罗红(变红色)。

第3章 细胞的基本结构

1、细胞内的各种生物膜不仅在结构上有一定的联系,在功能上也是既有分工,又有密切的联系。

2、内质网在各种膜结构的联系中处于中心地位。 3、生物膜中,内质网与高尔基体的成分最接近。

4、在一次胞吐作用中,内质网膜整体减少,细胞膜整体增多,高尔基体膜基本不变。 5、细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内部环境,同时在细胞与环境之间进行着物质运输、能量交换和信息传递的过程中起着决定性的作用。

6、细胞内的广阔的膜面积为酶提供了大量的附着位点,为各种化学反应的顺利进行创造了有利条件。

7、细胞内的生物膜把细胞分隔成一个个的小区室,如细胞器,这样就使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会互相干扰,保证了细胞的生命活动高效、有序地进行。 8、线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,生命活动所需要的能量,大约95%来自线粒体。 9、叶绿体主要存在于植物叶肉细胞里,是植物进行光合作用的细胞器。

10、高尔基体在植物细胞中与细胞壁的形成有关;在动物细胞中与分泌物的形成有关,并有运输作用。

11、中心体存在于动物细胞和低等植物细胞中,与细胞的有丝分裂有关。

12、在真核细胞中,具有双层膜结构的细胞器是叶绿体、线粒体;具有单层膜结构的细胞器是内质网、高尔基体、液泡;不具有膜结构的是中心体、核糖体、另外,细胞核的核膜是双层膜,细胞膜是单层膜,但它们都不是细胞器。 13、细胞进行新陈代谢的主要场所是细胞质基质。

14、植物细胞的外面有细胞壁,其主要化学成分是纤维素和果胶,其作用是支持和保护,其性质是全透的。细菌细胞壁的主要成分是肽聚糖;酵母菌细胞壁的主要成分是几丁质。 15、有些核糖体附着在内质网上(主要合成分泌蛋白,在细胞外发挥作用),有些游离在细胞质基质中(主要合成结构蛋白,在细胞内发挥作用)。 16、含有色素的细胞器有叶绿体和液泡。

17、与分泌蛋白合成、运输、分泌有关的细胞器是核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。 18、哺乳动物成熟的红细胞中细胞核和细胞器已退化;提取纯净的细胞膜应用哺乳动物成熟的红细胞。

19、细胞核是遗传物质储存和复制的场所,是细胞遗传特性和代谢活动的控制中心。

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第4章 细胞的物质输入和输出

1、渗透作用进行时扩散的是水分子或其他溶剂分子,而不是溶质分子。

2、渗透作用的产生必须具备半透膜和半透膜两侧的溶液具有浓度差两个条件。 3、植物细胞在形成大液泡之前主要是吸胀吸水,形成后主要是渗透吸水。

4、人体的细胞没有细胞壁,也就不会有质壁分离。玉米根尖分生区的细胞和伸长区的细胞、形成层细胞以及干种子细胞都无大型液泡,也不会发生质壁分离。 5、当细胞死亡时,膜便失去选择透过性成为全透性的。

6、成熟植物细胞的细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质称为原生质层,可看作一层选择透过性膜。植物细胞工程中细胞壁去掉后的结构叫原生质体。

7、质壁分离实验的拓展应用:(1)可以判断细胞是否有活性。(2)测定细胞液的浓度范围。(3)比较不同植物细胞的细胞液浓度。

8、细胞膜的骨架结构是磷脂双分子层,蛋白质以覆盖、镶嵌、贯穿三种方式与磷脂双分子层相结合。

9、细胞膜的结构特点是具有一定的流动性;功能特性是具有选择透过性。 10、主动运输需要的条件:①需要载体;②需要消耗能量。

第5章 细胞的能量供应和利用

1、酶是活细胞(来源)产生的具有催化作用(功能)的一类有机物(化学本质)。 2、每种酶只能催化一种或一类化合物的化学反应。

3、胃蛋白酶只有在酸性环境下才有催化作用(最适pH=2左右);胰蛋白酶只有在碱性环境下(最适pH=7.8左右)才能发挥作用。

4、大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA也具有生物催化作用。

5、化学反应前后酶的性质和质量并不发生变化。

6、过酸、过碱和高温都能使酶分子结构遭到破坏而导致不可逆转地失去活性;但低温只使酶的活性降低而不失活。

7、酶是活细胞产生的,只要条件适宜,在细胞内外都能起作用,它的合成受遗传物质的控制。

8、ATP与ADP相互转化的反应是不可逆的,反应式中物质可逆,能量不可逆。

9、动物和人体中,ADP转化成ATP时所需要的能量来自细胞呼吸;绿色植物ADP转化成ATP时所需的能量来自细胞呼吸和光合作用。

10、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,光合作用释放的氧全部来自水。

11、叶绿体的色素分布在类囊体的薄膜上。叶绿体主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。

12、光合作用的光反应阶段在叶绿体类囊体的薄膜上,暗反应阶段在叶绿体基质中进行。 13、光合作用的光反应为暗反应提供【H】和ATP。 14、光合作用是生物界最基本的物质代谢和能量代谢。

15、光反应必须在光下才能进行,暗反应有光、无光都可以进行。

16、植物“午休”现象的产生是植物为了防止体内水分过度散失而使气孔关闭。 17、影响光合作用的因素有光照(包括光照强度、光质、光照的时间长短)、二氧化碳浓度、温度(主要影响酶的活性)、矿质元素和水等。

18、在光合作用中假设由强光变成弱光,则产生的【H】、ATP数量减少,此时C3还远过程减弱,而CO2仍在短时间内被一定程度地固定,因而C3含量上升,C5含量下降、(CH2O)的合成速率也降低。 酶

19、有氧呼吸第一阶段:C6H12O6 2C3H4O3(丙酮酸)+4【H】+少量能量(细胞质基质);

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第二阶段:2C3H4O3 (丙酮酸) 6 CO2 +20【H】+少量能量(线粒体基质); 酶

第三阶段:24【H】+6O2 12H2O+大量能量(线粒体内膜)。

20、有氧呼吸中二氧化碳的产生在第二阶段;氧气的利用在第三阶段。 21、有氧呼吸是由无氧呼吸进化而来的。 22、无氧呼吸始终在细胞质基质中进行。

23、植物无氧呼吸的产物是酒精和二氧化碳或乳酸,高等动物和人无氧呼吸的产物是乳酸。 24、有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段相同。

25、消耗等量的葡萄糖时,无氧呼吸与有氧呼吸产生的二氧化碳的物质的量之比为1:3. 26、产生同样数量的ATP是无氧呼吸与有氧呼吸消耗的葡萄糖的物质的量之比为19:1. 27、如果某生物产生的二氧化碳和消耗的氧气量相等,则该生物只进行有氧呼吸;如果某生物不消耗氧气,只产生二氧化碳,则只进行无氧呼吸;如果某生物释放的二氧化碳量比吸收的氧气量多,则有氧呼吸、无氧呼吸同时进行。

28、产生ATP的生理过程有:有氧呼吸、光反应(暗反应消耗产生的ATP)、无氧呼吸。 29、在绿色植物的叶肉细胞内,形成ATP的场所是细胞质基质(有氧呼吸第一阶段和无氧呼吸)、叶绿体(光反应)、线粒体(有氧呼吸的主要场所)。

30、酵母菌属兼性厌氧菌,在正常情况下进行有氧呼吸,在缺氧条件下,酵母菌将葡萄糖分解成酒精和二氧化碳。

31、硝化细菌能将土壤中的NH3与O2反应转化成HNO2,HNO2再与O2反应转化成HNO3,利用这两步氧化过程释放的化学能,可利用无机物(CO2和H2O)合成有机物(葡萄糖)。 32、光合作用和化能合成作用都能将无机物转变成自身组成物质,但光合作用利用的是光能,化能合成作用利用的是化学能。

33自养型分为光能自养型(如绿色植物)和化能自养型(如硝化细菌)。

34、硝化细菌无线粒体,但也可进行有氧呼吸,因其细胞膜内侧含有有氧呼吸所需的酶。 第6章 细胞的生命历程

1、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。 2、赤道板是一个虚拟的“板”,而细胞板是真实存在的。

3、有丝分裂前期,每条染色体包括两条姐妹染色单体,这两条姐妹染色单体由一个共同的着丝点连接着;有丝分裂后期,当着丝点分裂后,两条姐妹染色单体就成为独立的染色体。 4、染色体的数目=着丝点的数目(染色体和着丝点之间是一一对应关系)。

5、当染色体不含姐妹染色单体时,一条染色体上只含有一个DNA分子;当染色体含有姐妹染色单体时,一条染色体上含有两个DNA分子。

6、染色质和染色体是细胞中同一种物质在不同时期的两种不同形态。 7、细胞有丝分裂间期主要完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成。 8、观察染色体形态和数目最好的时期是有丝分裂中期。

9、有丝分裂时DNA的复制在间期,加倍也在间期;染色体的复制在间期,但加倍在后期。 10、高等植物细胞有细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体;动物细胞由细胞的两组中心粒发出星射线形成纺锤体。

11、核仁在细胞周期中呈现有规律地消失(分裂前期)和出现(分裂末期),经常作为判断细胞分裂时期的典型标志。

12、各时期记忆口诀:

前期:膜仁消失显两体(核膜、核仁消失,显现纺锤体和染色体)。

中期:形定数晰赤道齐(染色体的形态稳定,数目清晰,着丝点排列在赤道板上)。

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后期:点裂数加均两极(着丝点分裂、染色体数目加倍,并平均移向两极)。

末期:两消两现重开始(两消是指纺锤体消失,染色体变成染色质;两现是指核膜、核仁重新出现)。

13、多细胞生物体是由一个受精卵通过细胞增殖和分化发育而成。如果仅有细胞增殖,没有细胞分化,生物体是不能正常生长发育的。

14、细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。

15、细胞的分化是基因选择性表达的结果,它发生在生物体的整个生命活动进程中,胚胎时期达到最大限度。

16、在生物体内,细胞并没有表现出全能性,而是分化成为不同的细胞、器官,这是基因在特定的时间、空间条件下选择性表达的结果。当植物细胞脱离了原来所在植物体的器官或组织而处于离体状态时,在一定的营养物质、激素和其他外界条件的作用条件下,就可能表现出全能性,发育成完整的植株。

17、细胞分化程度比较:体细胞>生殖细胞>受精卵;

细胞全能性比较:受精卵>生殖细胞>体细胞。

18、细胞的癌变是由于原癌基因、抑癌基因发生突变引起的。

19、癌变细胞的特征:无限增殖、细胞形态发生变化、细胞膜表面的糖蛋白减少。 20、细胞衰老的特征:水分减少,体积变小,代谢减缓;细胞内多种酶活性降低;色素积累,如老年斑;细胞核体积增大,核膜内折,染色质收缩,染色加深;细胞膜通透性改变,使物质运输功能降低。

21、细胞凋亡是基因控制的程序性死亡。

必修2 遗传与进化

第1章 遗传因子的发现

1、 性状:生物体的形态特征和生理特性的总称。 2、 相对性状:一种生物同一性状的不同表现类型。

3、 杂交:是指基因型不同的个体相交,表现在植物的异株授粉、动物不同个体间的交配。 4、 自交:指基因型相同个体间相交,植物表现为自花传粉,动物表现为基因型相同个体间

的交配。 5、 测交是指F1与隐性类型相交,从而测定F1的基因型。

6、 在体细胞中,控制性状的细胞核基因一般成对存在,细胞质基因成单存在。

7、 表现型相同,基因型不一定相同。基因型相同,若环境相同,表现型相同;若环境不同,表现型不一定相同。

8、 育种方面,若优良性状是显性类型,判定是否纯合需要连续自交选择,直到不发生性状分离;若优良性状是隐性类型,杂合子自交即可选得。

9、 人类的ABO血型是由三个基因控制的,他们是IA、IB、i,但是对每个人来说,只可能有

两个基因,其中IA、IB都对i为显性,而IA和IB之间无显隐性关系。人类的血型是遗传的,而且遵循分离定律。

10、纯合子杂交后代不一定是纯合子,杂合子杂交后代不一定都是杂合子。

11、纯合子只能产生一种配子,自交不会发生性状分离。杂合子产生配子的种类数是2(n为等位基因的对数,且n对等位基因位于n对同源染色体上)。

12、在两对相对性状的遗传实验中,若亲本为双显性纯合子与双隐性纯合子,则F2中双显性纯合亲本性状相同的个体所占的比例为9/16,与双隐性纯合亲本性状相同的个体所占的比例为1/16,而F2的两种重组型性状所占比例均为3/16。 13、非等位基因:存在于非同源染色体上或同源染色体不同位置上的控制不同性状的不同基因。

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