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最新高一生物必背知識點整理歸納

時間:2022-06-27 22:09:28 生物/化工/環保/能源 我要投稿
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最新高一生物必背知識點整理歸納5篇

  漫長的學習生涯中,大家都沒少背知識點吧?知識點有時候特指教科書上或考試的知識。那么,都有哪些知識點呢?以下是小編為大家收集的最新高一生物必背知識點整理歸納5篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。

最新高一生物必背知識點整理歸納5篇

最新高一生物必背知識點整理歸納5篇1

  疫失調引起的疾病——過敏反應

  ⑴、概念:是指已免役的'機體在再次接受相同物質的刺激時所發生的反應。

  ⑵、特點:發作迅速、反應強烈、消退較快。一般不會破壞組織細胞,不引起組織損傷。具有明顯的遺傳傾向和個體差異。

  ⑶、過敏源:是指引起過敏反應的物質。如花粉、魚蝦、牛奶、蛋類、室內塵土、青霉素、磺胺、奎寧等。

  ⑷、過敏癥狀:

  皮膚過敏:紅腫、尋麻疹等。

  呼吸道過敏:流涕、噴嚏、哮喘、呼吸困難等。

  消化道過敏:嘔吐、腹痛、腹瀉等。

  嚴重過敏:支氣管痙攣,窒息,或過敏性休克而死亡。

  ⑸、過敏反應與典型的體液免疫反應的區別:

  過敏反應(免役功能過高)體液免疫反應

  激發因素過敏源抗原

  反應時機第二次接觸過敏源第一次接觸抗原

  抗體分布吸附在某些細胞表面血清、組織胺、外分泌液

  反應結果細胞釋放組織胺引發使抗原沉淀或形成細胞集團

  免疫的分類:

  ⑴、非特異性免疫特點:

  ①、長期進化形成,是免疫的基礎。

  ②、具有先天性,生來就有。

  ③、不具專一性,不具特殊針對性。

  ④、出現快,作用范圍廣,強度較弱。

  ⑵、特異性免疫特點:

  ①、以非特異性免疫為基礎。

  ②、具后天性,出生后形成。

  ③、具專一性,具特殊針對性。

  ④、出現慢,針對性強,強度較強。

最新高一生物必背知識點整理歸納5篇2

  生命活動的主要承擔者——蛋白質

  一、氨基酸及其種類

  氨基酸是組成蛋白質的基本單位(或單體)。

  結構要點:每種氨基酸都至少含有一個氨基(-NH2)和一個羧基(-COOH),并且都有一個氨基和一個羧基連接在同一個碳原子上。氨基酸的種類由R基(側鏈基團)決定。

  二、蛋白質的結構

  氨基酸、二肽、三肽、多肽、多肽鏈、一條或若干條多肽鏈盤曲折疊、蛋白質

  氨基酸分子相互結合的方式:脫水縮合一個氨基酸分子的氨基和另一個氨基酸分子的羧基相連接,同時失去一分子的水。

  連接兩個氨基酸分子的化學鍵叫做肽鍵三、蛋白質的功能

  1、構成細胞和生物體結構的重要物質(肌肉毛發)

  2、催化細胞內的'生理生化反應)

  3、運輸載體(血紅蛋白)

  4、傳遞信息,調節機體的生命活動(胰島素)

  5、免疫功能(抗體)

  四蛋白質分子多樣性的原因

  構成蛋白質的氨基酸的種類,數目,排列順序,以及空間結構不同導致蛋白質結構多樣性。蛋白質結構多樣性導致蛋白質的功能的多樣性。

  規律方法

  1、構成生物體的蛋白質的20種氨基酸的結構通式為:NH2-C-COOH

  根據R基的不同分為不同的氨基酸。H

  氨基酸分子中,至少含有一個-NH2和一個-COOH位于同一個C原子上,由此可以判斷是否屬于構成蛋白質的氨基酸。

  2、n個氨基酸脫水縮合形成m條多肽鏈時,共脫去(n-m)個水分子,形成(n-m)個肽鍵,至少存在m個-NH2和m個-COOH,形成的蛋白質的分子量為n?氨基酸的平均分子量-18(n-m)

  3、氨基酸數=肽鍵數+肽鏈數

  4、蛋白質總的分子量=組成蛋白質的氨基酸總分子量-脫水縮合反應脫去的水的總分子量

  高一生物知識歸納

  遺傳信息的攜帶者——核酸

  DNA(脫氧核糖核酸)

  一、核酸的分類、

  RNA(核糖核酸)

  DNA與RNA組成成分比較(見附表)

  二、核酸的結構

  基本組成單位—核苷酸核苷酸由一分子五碳糖、一分子磷酸、一分子含氮堿基組成)

  (1)DNA的基本單位脫氧核糖核苷酸

  (2)RNA的基本單位核糖核苷酸

  核酸中的相關計算:

  (1)若是在含有DNA和RNA的生物體中,則堿基種類為5種;核苷酸種類為8種。

  (2)DNA的堿基種類為4種;脫氧核糖核苷酸種類為4種。

  (3)RNA的堿基種類為4種;核糖核苷酸種類為4種。

  化學元素組成:C、H、O、N、P

  三、核酸的功能核酸是細胞內攜帶遺傳信息的物質,在生物體的遺傳、變異和蛋白質的生物合成中具有極其重要的作用。

  核酸在細胞中的分布觀察核酸在細胞中的分布:

  材料:人的口腔上皮細胞

  試劑:_、吡羅紅混合染色劑注意事項:

  鹽酸的作用:?改變細胞膜的通透性,加速染色劑進入細胞,同時使染色體中的DNA與蛋白質分離,有利于DNA與染色劑結合。

  現象:

  _將細胞核中的DNA染成綠色,

  吡羅紅將細胞質中的RNA染成紅色。

  DNA是細胞核中的遺傳物質,此外,在線粒體和葉綠體中也有少量的分布。

  RNA主要存在于細胞質中,少量存在于細胞核中。

最新高一生物必背知識點整理歸納5篇3

  無機物

  存在方式生理作用

  水

  結合水4.5%

  自由水95%部分水和細胞中

  其他物質結合。細胞結構的組成成分。

  絕大部分的水以

  游離形式存在,可以自由流動。1.細胞內的良好溶劑;

  2.參與細胞內許多生物化學反應;

  3.水是細胞生活的液態環境;

  4.水的流動,把營養物質運送到細胞,并把廢物運送到排泄器官或直接排出;

  無機鹽多數以離子狀態存,如K+、

  Ca2+、Mg2+、Cl--、PO2+等1.細胞內某些復雜化合物的重要組成部分,如Fe2+是血紅蛋白的主要成分;

  2.持生物體的生命活動,細胞的`形態和功能;

  3.維持細胞的滲透壓和酸堿平衡;

  六、小結

  化合有機組合分化

  化學元素化合物原生質細胞

  ○原生質1.泛指細胞內的全部生命物質,但并不包括細胞內的所有物質,如細胞壁;

  2.包括細胞膜、細胞質和細胞核三部分;其主要成分為核酸、蛋白質(和脂類);

  3.動物細胞可以看作一團原生質。

  ○細胞質:指細胞中細胞膜以內、細胞核以外的全部原生質。

  ○原生質層:成熟的植物細胞的細胞膜、液泡膜以及兩層膜之間的細胞質,為一層半透膜。

  (三)細胞的基本結構

  細胞壁(植物特有):纖維素+果膠,支持和保護作用

  成分:脂質(主磷脂)50%、蛋白質約40%、糖類2%-10%

  細胞膜

  作用:隔開細胞和環境;控制物質進出;細胞間信息交流;

  真核基質:有水、無機鹽、脂質、糖類、氨基酸、核苷酸和多種酶等

  細胞細胞質是活細胞進行新陳代謝的主要場所。

  分工:線、內、高、核、溶、中、葉、液、

  細胞器

  協調配合:分泌蛋白的合成與分泌;生物膜系統

  核膜:雙層膜,分開核內物質和細胞質

  核孔:實現核質之間頻繁的物質交流和信息交流

  細胞核核仁:與某種RNA的合成以及核糖體的形成有關

  染色質:由DNA和蛋白質組成,DNA是遺傳信息的載體

  一、細胞器差速離心:美國克勞德

  線粒體葉綠體高爾基體內質網液泡核糖體中心體

  分布動植物植物動植物動植物植物和某

  些原生動物動植物動物

  低等植物

  形態橢球形、棒形扁平的球形或橢球形大小囊泡、扁平囊網狀橢球形粒狀小體

  結構雙層膜,有少量DNA單層膜,形成囊泡狀和管狀,內有腔沒有膜結構

  嵴(TP酶復合體)、基粒、基質基粒(類體)、基質(片層結構)、酶外連細胞膜,內連核膜液泡膜、細胞液蛋白質、RNA、和酶兩個互相垂直的中心粒

  功能有氧呼吸的主場所進行光合作用的場所細胞分泌,

  成細胞壁提供合成、運輸條件貯存物質,調節內環境蛋白質合成的場所與有絲_關

  備注在核仁

  形成

  △細胞器是指在細胞質中具有一定形態結構和執行一定生理功能的結構單位,

  三、協調配合分泌蛋白放射性同位素示蹤法:羅馬尼亞帕拉德

  有機物、O2

  葉綠體線粒體

  能量、CO2

  基因調控初步合成加工修飾

  細胞核核糖體內質網高爾基體細胞膜胞外

  氨基酸肽鏈一定空間結構

  ○生物膜系統:細胞器膜+細胞膜+核膜等形成的結構體系

  四、細胞核=核膜(雙層)+核仁+染色質+核液

  美西螈實驗、蠑螈橫縊實驗、變形蟲實驗、傘藻嫁接與移植實驗

  細胞核是遺傳信息儲存和復制的場所,是代謝活動和遺傳特性的控制中心。

  ○染色質和染色體是同一物質在細胞周期不同階段相互轉變的形態結構。

  DNA螺旋

  ○+=核小體(串珠結構)染色質30nm纖維

  組蛋白非組蛋白

  螺旋化

  0.4um超螺旋管(圓筒形)2-10um染色單體(圓柱狀、桿狀)

最新高一生物必背知識點整理歸納5篇4

  一、細胞種類:根據細胞內有無以核膜為界限的細胞核,把細胞分為原核細胞和真核細胞

  二、原核細胞和真核細胞的比較:

  1、原核細胞:細胞較小,無核膜、無核仁,沒有成形的細胞核;遺傳物質(一個環狀DNA分子)集中的區域稱為擬核;沒有染色體,DNA不與蛋白質結合,;細胞器只有核糖體;有細胞壁,成分與真核細胞不同。

  2、真核細胞:細胞較大,有核膜、有核仁、有真正的細胞核;有一定數目的染色體(DNA與蛋白質結合而成);一般有多種細胞器。

  3、原核生物:由原核細胞構成的生物。如:藍藻、細菌(如硝化細菌、乳酸菌、大腸桿菌、肺炎雙球菌)、放線菌、支原體等都屬于原核生物。

  4、真核生物:由真核細胞構成的生物。如動物(草履蟲、變形蟲)、植物、真菌(酵母菌、霉菌、粘菌)等。

  三、細胞學說的建立:

  1、1665英國人虎克(RobertHooke)用自己設計與制造的顯微鏡(放大倍數為40-140倍)觀察了軟木的薄片,第一次描述了植物細胞的.構造,并首次用拉丁文cella(小室)這個詞來對細胞命名。

  2、1680荷蘭人列文虎克(A.vanLeeuwenhoek),首次觀察到活細胞,觀察過原生動物、人類精子、鮭魚的紅細胞、牙垢中的細菌等。

  3、19世紀30年代德國人施萊登(MatthiasJacobSchleiden)、施旺(TheodarSchwann)提出:一切植物、動物都是由細胞組成的,細胞是一切動植物的基本單位。這一學說即“細胞學說(CellTheory)”,它揭示了生物體結構的統一性

最新高一生物必背知識點整理歸納5篇5

  1、分離定律:在生物的體細胞中,控制同一性狀的遺傳因子成對存在,不相融合;在形成配子時,成對的遺傳因子發生分離,分離后的遺傳因子分別進入不同的配子中,隨配子遺傳給后代。

  2、自由組合定律:控制不同性狀的遺傳因子的分離和組合是互不干擾的;在形成配子時,決定同一性狀的成對的遺傳因子彼此分離,決定不同性狀的遺傳因子自由組合。

  3、兩條遺傳基本規律的精髓是:遺傳的不是性狀的本身,而是控制性狀的遺傳因子。

  4、孟德爾成功的原因:正確的選用實驗材料;現研究一對相對性狀的遺傳,再研究兩對或多對性狀的遺傳;應用統計學方法對實驗結果進行分析;基于對大量數據的分析而提出假說,再設計新的實驗來驗證。

  5、孟德爾對分離現象的原因提出如下假說:生物的性狀是由遺傳因子決定的;體細胞中遺傳因子是成對存在的;生物體再形成生殖細胞—配子時,成對的遺傳因子彼此分離,分別進入不同的配子中;受精時,雌雄配子的結合是隨機的。

  6、減數_進行有性生殖的生物,在產生成熟的生殖細胞時進行的染色體數目減半的細胞_在減數_過程中,染色體只復制一次,而細胞_次。減數_結果是,成熟生殖細胞中的染色體數目比原始生殖細胞的減少一半。

  7、配對的兩條染色體,形狀大小一般相同,一條來自父方,一條來自母方,叫做同源染色體。同源染色體兩兩配對的現象叫做聯會。聯會后的每對同源染色體含有四條染色單體,叫做四分體。

  8、減數_程中染色體數目減半發生在減數第一次_

  9、受精卵中的染色體數目又恢復到體細胞中的數目,其中有一半的染色體來自精子(父方),另一半來自卵細胞(母方)。

  10、基因分離的實質是:在雜合體的細胞中,位于一對同源染色體上的等位基因,具有一定的獨立性;在減數_成配子的過程中,等位基因會隨著同源染色體的分開而分離,分別進入兩個配子中,獨立的隨著配子遺傳給后代。

  11、基因的自由組合定律的實質是:位于非同源染色體上的非等位基因的分離和自由組合是互不干擾的;在減數_程中,在同源染色體上的等位基因彼此分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合。

  12、紅綠色盲、抗維生素D佝僂病等,它們的基因位于性染色體上,所以遺傳上總是和性別相關聯,這種現象叫做伴性遺傳。

  13、因為絕大多數生物的遺傳物質是DNA,只有少數生物(如HIV病毒)的遺傳物質是RNA,所以說DNA是主要的遺傳物質。

  14、DNA分子雙螺旋結構的主要特點:DNA分子是由兩條鏈組成的,這兩條鏈按反向平行方式盤旋成雙螺旋結構;DNA分子中的脫氧核苷酸和磷酸交替連接,排列在外側,構成基本骨架,堿基排列在內側;兩條鏈上的堿基通過氫鍵連接成堿基對,并且堿基配對有一定的規律。

  15、堿基之間的這種一一對應的關系,叫做堿基互補配對原則。

  16、DNA分子的復制是一個邊解旋邊復制的過程,復制需要模板、原料、能量和酶等基本條件。DNA分子獨特的雙螺旋結構,為復制提供了精確的模板,通過堿基互補配對,保證了復制能夠準確地進行。

  17、遺傳信息蘊藏在4種堿基的.排列順序之中,堿基排列順序的千變萬化,構成了DNA分子的多樣性,而堿基的特定的排列順序,又構成了每一個DNA分子的特異性。

  18、基因是有遺傳效應的DNA分子片斷。

  19、RNA是在細胞核中,以DNA的一條鏈為模板合成的,這一過程稱為轉錄。

  20、游離在細胞質中的各種氨基酸,就以mRNA為模板合成具有一定氨基酸順序的蛋白質,這一過程叫做翻譯。

  21、基因通過控制酶的合成來控制代謝過程,進而控制生物的性狀。

  22、基因還能通過控制蛋白質的結構直接控制生物體的性狀。

  23、基因與基因、基因與基因產物、基因與環境之間存在著復雜的相互作用,這種相互作用形成了一個錯綜復雜的網絡,精細的調控著生物體的性狀。

  24、中心法則描述了遺傳信息的流動方向,主要內容是:遺傳信息可以從DNA流向DNA,即DNA的自我復制,也可以從DNA流向RNA,進而流向蛋白質,即遺傳信息的轉錄和翻譯。但是,遺傳信息不能從蛋白質傳遞到蛋白質,也不能從蛋白質流向DNA或RNA。

  25、修改后的中心法則增加了遺傳信息從RNA流向RNA,從RNA流向DNA這兩條途徑。

  26、基因與性狀之間并不是簡單的一一對應關系。有些性狀是由多個基因共同決定的,有的基因可以決定或影響多種性狀。一般來說,性狀是基因與環境共同作用的結果。

  27、DNA分子發生堿基對的替換、增添、缺失,進而引起的基因結構的改變,叫做基因突變。

  28、由于自然界誘發基因突變的因素很多,基因突變還可以自發產生,因此,基因突變在生物界中是普遍存在的。

  29、基因突變是隨機發生的、不定向的。

  30、在自然狀態下,基因突變的頻率是很低的。

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