1_2020届生物知识点版
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2025-02-27
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必修一 分子与细胞 专题一组成细胞的分子
1、 细胞 是生物体结构和 功能 的基本单位。生命活动离不开细胞。单细胞生命活动依靠其本身,多细胞生物依赖
各种分化的细胞密切合作,共同完成一系列复杂的生命活动。病毒的生命活动离不开活细胞。
2、生命系统的结构层次包括 细胞、组织、器官、系统 ( 植物没有) 、个体、种群、群落、生态系统 ( 最大的生态系统 生物
圈 ) 。生态系统的概念为: 一定区域内的所有生物与无机环境相互作用的总和 ; 种群的概念为: 一定区域内的
所有同种个体的集合 ; 群落的概念为: 一定区域内所有生物的集合 。单细胞生物既是细胞层次又是 个体层次 。
3、地球上最早出现的生命形式是 单细胞的生物 ( 原核的、厌氧型细胞 ) 。
4、地球上的各种细胞均具有细胞膜、细胞质等结构,但不同种类的细胞形态结构功能不同,这表明了 细胞的统一
性和多样性 。
5、科学家根据细胞内有无 以核膜为界限的细胞核 ,将细胞分为真核细胞和原核细胞。原核生物分为 细菌 、 蓝藻 、
衣原体 、支原体、 放线菌 等。
共同点是:它们都有细胞膜、细胞质、核糖体。它们的遗传物质都是 DNA。
常考的真核生物:绿藻、衣藻、真菌(如酵母菌、霉菌、蘑菇)及动、植物。(有真正的细胞核)
常考的原核生物:蓝藻、细菌、放线菌、乳酸菌、硝化细菌、支原体。(没有由核膜包围的典型细胞核)
注:病毒即不是真核也不是原核生物,原生动物(草履虫、变形虫)是真核生物。
6、由于细胞中没有成形的细胞核,故蓝藻属于 原核生物 ;常见的蓝藻有 颤藻 、念珠藻、 发菜、和 蓝球藻 等。蓝藻
细胞内含有 叶绿素和藻蓝素 ,所以可以进行光合作用,因此蓝藻是自养生物,在生态系统中属于 生产者 。
7、原核细胞中的遗传物质存在于 拟核 中,不像真核生物细胞核中含有染色质(体),它的遗传物质是裸露的环状
DNA分子。
8、 施莱登 和 施旺 为细胞学说的主要建立者,他们指出:细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,
并由细胞和细胞产物组成;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;新细胞可以从老细胞中产生。
9、细胞的发现者和命名者为英国科学家 虎克 ;荷兰的列文虎克利用自己制作的显微镜看到了多种活细胞。“所有
的细胞都来源于先前存在的细胞”是魏尔肖的名言。
10、组成细胞的元素中,大量元素为 C 、 H 、 O 、 N 、 P 、 S 、 K 、 Ca 、 Mg 等,微量元素为 Fe 、 Mn 、 B 、 Zn 、 Mo 、 Cu ,主要元素
为 C 、 H 、 O 、 N 、 P 、 S 。基本元素为 C 、 H 、 O 、 N ,最基本元素为 C。细胞鲜重中 O 元素所占比例最多,细胞干重中 C 元素
所占的比例最多。
11、生物界与非生物界的统一性与差异性
统一性:构成生物体的元素在无机自然界都可以找到,没有一种是生物所特有的。
差异性:组成生物体的元素在生物体体内和无机自然界中的含量相差很大。
12、组成细胞的化合物分为无机化合物和 有机化合物 ,前者包括水和无机盐,后者包括糖类、 脂质、蛋白质、核酸
等。
13、细胞中,组成蛋白质的氨基酸约有 20 种,氨基酸的结构通式为 ,从中可以看出每种氨基酸都至少
含有一个 – NH 2 和一个 – COOH ,并且它们均连在同一个碳原子上,该碳原子上还连有一个氢原子和一个 R
基 ,
各种氨基酸的不同在于 R
基 的不同。
甘氨酸是最简单的氨基酸,R基为—H.
14、氨基酸通过 脱水缩合 的方式连接成肽链,其发生场所为 核糖体 ,肽链经过盘曲折叠形成具有一定空间结构
的蛋白质。含有一个肽键的肽分子成为 二 肽,三个氨基酸脱水缩合成形成的一条肽链称为 三 肽,含有 2 个肽键,
形成过程中脱掉 2 个水分子。
15、有关计算:A脱水的个数A=A肽键个数A=A氨基酸个数 nA–A链数 mA
蛋白质分子量A=A氨基酸分子量A×氨基酸个数A–A脱去水分子的个数A×18
16、由于构成蛋白质的氨基酸种类繁多,数目成百上千,排列顺序 千变万化 ,肽链的盘曲折叠方式及形成的空间
结构 千差万别 ,因此蛋白质分子的结构是多种多样的。多种多样的蛋白质,承担着多种多样的功能,如作为结构蛋
白、 免疫功能 、 催化功能 、 运输功能 、 调节功能 等。可以说,一切生命活动都离不开蛋白质,蛋白质是生命活动的
主要承担者 。
17、蛋白质的组成元素为 C 、 H 、 O 、 N , 有些含有 S 、Fe 等。
18、核酸分为两类,一类是 脱氧核糖核酸 ,简称 DNA ;一类是 核糖核酸 简称 RNA ;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 中具有极其重要的作用。真核细胞的 DNA 主要分布在 细胞核
1
中,叶绿体和线粒体内也含有少量的DNA,RNA 主要分布在细胞质 中。
19、DNA 的基本组成单位为 脱氧核苷酸 ,根据碱基的不同可以分为四种,分别是
腺嘌呤脱氧核苷酸 、鸟嘌呤脱氧核苷酸 、 胸腺嘧啶脱氧核氨酸 、胞嘧啶脱氧核苷酸;RNA 的基本组成单位为 核糖
核苷酸 ,根据碱基的不同可以分为四种,分别是
腺嘌呤核糖核苷酸 、鸟嘌呤核糖核苷酸 、 尿嘧啶核糖核氨酸 、胞嘧啶核糖核苷酸。
DNA 与RNA 在组成上的区别在于前者含有 脱氧核糖 和 胸腺嘧啶( T ) 。结构上的区别在于前者一般为双螺旋结构,
而后者一般为单链结构。
20、常见的 RNA 病毒有流感病毒,SARS 病毒,烟草花叶病毒,HIV,禽流感病毒,脊髓灰质炎病毒(引起小儿麻
痹症);常见的 DNA 病毒有噬菌体,乙肝病毒,天花病毒。
21、核酸的元素组成为
C
、
H
、
O
、
N
、
P
;ATP 的元素组成为
C
、
H
、
O
、
N
、
P
;磷脂的元素组成为
C
、
H
、
O
、
N
、
P
;
叶绿素的元素组成为
C
、
H
、
O
、
N
、
Mg
;脂肪的元素组成为 C
、
H
、
O
;糖类的元素组成为
C
、
H
、
O
;蛋白质的元
素组成 C
、
H
、
O
、
N
等(S)
22、细胞中主要的能源物质为
糖类
;直接供能物质为
ATP
;动物体内良好的储能物质为
脂肪
;动物细胞中
的糖原和植物细胞中的淀粉也是常见的储能物质,动物细胞中不含淀粉,糖原只存在于动物细胞中。
23、根据是否能水解和水解产生单体的多少,糖类分为单糖、 二糖 、 多糖 。常见的单糖有葡萄糖,果糖,核糖,脱
氧核糖,半乳糖等,高中阶段所提及的单糖全部都是还原糖。常见的二糖有 乳糖 ,它由 半乳糖 和 葡萄糖 脱水缩
合而成;有 蔗糖 ,它由果糖和 葡萄糖 脱水缩合而成;有 麦芽糖 ,它由 两分子葡萄糖 脱水缩合而成。其中蔗糖
为非还原糖。常见的多糖有 纤维素 、 淀粉 和 糖原 ,组成它们的单体均为 葡萄糖 ,我们熟悉的果胶、几丁质均是
多糖,多糖都是非还原糖。
24、细胞中的脂类分为三类,脂肪、 磷脂 和 固醇 。脂肪是生物体内良好的储能物质,等质量的脂肪完全氧化分解
比糖类释放的能量多,消耗的氧气多,因为脂肪中的 C、H所占的比率高,此外脂肪还有缓冲、减压和保温的作用;
磷脂是构成 细胞膜 的重要成分,所有的生物膜都是以磷脂双分子层为基本支架的,在肝脏、卵细胞、大豆种子中含
量较多;固醇包括 胆固醇 、 性激素 和 维生素
D 等,胆固醇是动物细胞膜的重要成分,在人体的作用还有 参与血
液中脂质的运输 ,性激素能促进 人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的形成 ,维生素 D能有效地促进 人和动
物肠道对钙和磷的吸收 。
25、生物大分子有 多糖 、 蛋白质 和 核酸 ,都是由许多单体组成的,这些生物大分子又称为单体的 多聚体 。每一个
单体都是以若干个相连的C原子构成的 C链为基本骨架,由许多单体连成多聚合体,所以没有 C就没有生命。
26、组成活细胞的各种化合物,水的含量最多,细胞干重中蛋白质最多。不同种类的生物,同种生物的不同个体,
同一个体的不同器官或组织含水量一般不同。细胞中的水根据存在形式分为 自由水 和 结合水 ,前者可以自由流
动,大约占总水量的 95.5% ;后者与其他的物质结合在一起,是细胞结构的重要组成成分,约占 4.5% 。前者的作
用可以概括为四点:(1)细胞内的良好溶剂; (2) 参与细胞内的许多化学反应 ;
(3) 为细胞提供液体环境 ;( 4) 为细胞运送营养物质且运出细胞代谢过程中产生的废物 ;
一般来说,细胞中自由水∕结合水越高,代谢越快,生命活动越旺盛,但抗逆性越弱。
27、细胞中的无机盐大多以离子的形式存在。作用很多,如调节 pH(如碳酸氢根离子)和渗透压(如 Na、K等)的
平衡,参与重要化合物的组成(如 Mg,Fe,I,Ca 等),维持细胞正常的生命活动(如 Zn,Ca 等)等。
专题二 细胞的基本结构
28、细胞膜主要由 蛋白质 和 脂质 组成,还有少量的 糖类 。在组成细胞的脂质中,
磷脂 最丰富。蛋白质在细胞膜行使功能时起重要作用,因此功能越复杂的细胞膜,蛋白质的 数量 和种类 越多。如
果细胞膜上的蛋白质种类发生了改变,细胞可能出现了病变。
29、在制备细胞膜的实验中,用的细胞为 哺乳动物成熟的红细胞 ,因为它没有核膜和众多细胞器,且细胞膜外没
有 细胞壁 ,吸水容易胀破。
30、细胞膜的常见的功能有三种:将细胞与外界坏境分隔开来 ;控制物质进出细胞; 进行细胞间的信息交流 。但
要提醒的是,细胞膜对物质进出细胞的控制作用是相对的。
31、细胞间信息交流的方式多种多样,常见的有三类,第一类为 细胞分泌的化学物质随血液到达全身各处,与靶细
胞的细胞膜表面的受体结合,将信息传递给靶细胞;第二类为 两个相邻的细胞通过细胞膜相互接触,信息从一个
细胞传给另一个细胞,第三类为 两个相邻的细胞之间形成通道,携带信息的物质通过通道进入另一个细胞(如高
等植物细胞之间的胞间连丝)。细胞间的信息交流,大多与细胞膜的结构和功能有关。细胞膜上的受体,化学本质为
2
糖蛋白。
32、植物细胞膜外有一层细胞壁,它的化学成分主要是纤维素和果胶,起支持和保护作用。
33、真核细胞中常见的细胞器有 线粒体 、 叶绿体 、 内质网 、 高尔基体 、
液泡 、溶酶体 、核糖体、 中心体 等,原核细胞中只有核糖体一种细胞器。其中 线粒体 和叶绿体有双层膜,且
其基质中含有 DNA,RNA;内质网、高尔基体、液泡和溶酶体有单层膜, 核糖体 和 中心体 没有膜结构。
34、线粒体:呈粒状、 棒状,具有双膜结构,内膜向内突起形成“嵴”,内膜基质和基粒上 有与有氧呼吸有关的
酶,是有氧呼吸第二、三阶段的场所,生命体 95%的能量来自线粒体,又叫“动力工厂”。含少量的 DNA、RNA。有氧
呼吸的主要场所,为生命活动供能。 备注:线粒体 健那绿 蓝绿色
叶绿体:只存在于植物的绿色细胞中。扁平的椭球形或球形,双层膜结构。基粒上有色素,基质和基粒中含有与光合
作用有关的酶,是光合作用的场所。含少量的 DNA、RNA。 叶绿体 是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”,
并不是所有的植物细胞都含有叶绿体,如根细胞。
内质网:单层膜折叠体,是有机物的合成“车间”,蛋白质的运输通道;加工蛋白质,还是 脂质(光面内质网)
的合成车间。
核糖体:无膜结构,将氨基酸缩合成蛋白质。将氨基酸合成蛋白质的场所。细胞中唯一能合成蛋白质的场所为 核糖
体 。
高尔基体:主要作用是 对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装 ;动物细胞中与分泌物的形成有关;植物中
与有丝分裂中细胞壁的形成有关。高尔基体植物细胞有丝分裂末期,高尔基体活动旺盛,因为高尔基体与细胞板
(进一步形成细胞壁)的形成有关,原因是纤维素(细胞壁的主要成分)是在高尔基体上合成的。
中心体:无膜,存在于动物和某些低等植物的细胞中,由 两个相互垂直的中心粒及周围物质 组成,由于可以放出
星射线形成纺锤体,故与有丝分裂有关。
液泡:单层膜,成熟的植物细胞有大液泡。功能:贮藏(营养、色素等)、保持细胞形态,调节渗透吸水。
溶酶体中含有多种水解酶,能分解 衰老、损伤 的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。
35、动物细胞与植物细胞相比,无细胞壁、液泡、叶绿体等结构,高等植物细胞没有中心体。
36、细胞质中,除细胞器外的胶状物质为细胞质基质,它是细胞进行新陈代谢的主要场所。
37、分泌到细胞外的蛋白,称分泌蛋白。如所有的消化酶(如唾液淀粉酶,胃蛋白酶,肠肽酶等),抗体和蛋白类
的激素(常见的有生长激素,促某某激素释放激素,促某某激素,抗利尿激素,胰岛素,胰高血糖素等)。分泌蛋
白的合成与运输过程中,相关的细胞器有 核糖体 、内质网、高尔基体和 线粒体 ;相关的有膜的细胞器为内质网、高
尔基体和 线粒 体 ;
相关的细胞结构核糖体 、内质网、高尔基体、 线粒体 和 细胞膜 ;用同位素标记某氨基酸,则利用了该中氨基酸合成
的分泌蛋白的合成与运输过程中,细胞内同位素出现的位置顺序依次是核糖体 、内质网、高尔基体 和 细胞膜。 除分
泌蛋白外,要经过内质网和高尔基体加工的蛋白还有细胞膜上的蛋白和溶酶体中的蛋白,其他蛋白都是在细胞质
基质中的核糖体上合成的,无需内质网和高尔基体的加工。
38、细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的 生物膜系统 。眼角膜、膀胱膜、器官表面的黏膜等都不是生物
膜。囊泡膜、类囊体薄膜属于生物膜。
功能:①细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内部环境,同时在细胞与外部环境进行物质运输、能量转换和
信息传递的过程中起着决定性作用。②许多重要的化学反应都在生物膜上进行。③细胞膜内的生物膜把
各种细胞器分隔开,使细胞内能同时进行多种化学反应,而不会互相干扰,保证了细胞生命活动高效、
有序地进行。
39、A、细胞核的功能:细胞核是细胞的遗传信息库,是细胞
a
代谢和遗传的控制中心。
B、细胞核的形态结构:
①染色体:主要成分是 DNA 和蛋白质。容易被碱性染料染成深色。染色体和染色质是相同物质在细胞不同时期
的两种存在状态。染色质在有丝分裂前期螺旋缠绕,缩短变粗形成染色体,染色体在末期解螺旋,变成
丝状的染色质。
②核膜:双层膜,把核内物质与细胞质分开。
③核仁:与某种RNA 的合成以及核糖体的形成有关。
④核孔:实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。是蛋白质和 RNA 通过的地方(如细胞核中的转录出的
mRNA 通过核孔进入细胞质,核糖体上合成的 DNA 聚合酶通过核孔进入细胞核等)。具有选择透过性。
在有丝分裂过程中核膜和核仁周期性地消失(前期消失)与重现(末期重现)。
专题三 细胞进出细胞的方式
40、渗透作用的概念为:水分子或其他溶剂分子通过半透膜从低浓度一侧进入高浓度一侧的现象;发生的条件为
有半透膜 和 膜两侧存在浓度差 。
41、动物细胞主要通过渗透作用(自由扩散)的方式吸水和失水,将动物细胞放入水(低渗溶液)中,会吸水膨胀
甚至胀破,放入浓度比细胞内液高的外界溶液(高渗溶液)中,会失水皱缩,放入与细胞内液相等的溶液(等渗
溶液)中,进入细胞和出细胞的水分子几乎相等,细胞形态不发生变化。动物细胞膜相当于一层半透膜。
42、不成熟的植物细胞(如种子,分生区的细胞等)主要依赖吸胀作用{细胞内的亲水性物质(亲水性大小:蛋白
3
质>淀粉>纤维素)吸水}吸水。成熟的植物细胞(以有大液泡为标准)主要靠渗透作用吸水。液泡中的液体称为细
胞液,液泡膜、细胞膜以及两层膜之间的细胞质称为原生质层,原生质层相当于一层半透膜。
43、质壁分离发生的对象:成熟的植物细胞;发生的条件,外界溶液的浓度高于细胞液的浓度;发生的原因:内因
为原生质层的伸缩性大于细胞壁的伸缩性,外因为外界溶液的浓度高于细胞液的浓度。质壁分裂复原的概念为 已经
发生质壁分离的细胞在低浓度的环境中时,外界溶液中的水分就透过原生质层进入细胞液中,整个原生质层慢慢
地恢复成原来的状态的现象 。
44、细胞膜的结构特点: 具有一定的流动性 ,功能特点: 具有 选择透过性 。
细胞膜具有流动性的例子:胞吞(吐)作用,变形虫的变形运动,吞噬细胞吞噬病原体,细胞融合等。
45、荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气-水界面铺成单分子层,测得单分子层的面积恰好为红细
胞表面积的 2 倍,由此他们得出 细胞膜中的脂质分子必然排列为连续的两层 的结论。
46、生物膜的流动镶嵌模型的基本内容:磷脂双分子层构成了膜的基本支架,这个支架不是静止不动的,而是具有
流动性的;蛋白质有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂分子
层,大多数蛋白质也是可以运动的。
47、在细胞膜的外表,有一层由细胞膜上的蛋白质和糖类结合形成的糖蛋白,叫做 糖被 ,糖蛋白具有识别,保护
和润滑作用。细胞膜表面的糖蛋白朝细胞外,所以可以根据糖蛋白的方向判断细胞内外。除糖蛋白外,细胞膜表面
还有糖类和脂质分子结合成的糖脂。
48、物质跨膜运输的方式包括被动运输和 主动运输 ,前者是顺浓度梯度进行,后者是逆浓度梯度进行。被动运输又
分为 自由扩散 和 协助扩散 ,前者过程不需要消耗 ATP 也不用载体蛋白协助,后者过程也不需要消耗 ATP,但需要
载体蛋白的协助。常见的以自由扩散进出细胞的物质有水、甘油、脂肪酸、性激素、维生素 D、胆固醇、乙醇、苯、尿素、
所有的气体分子等;常见的以协助扩散进出细胞的例子有:葡萄糖进入红细胞,钠离子经过通道蛋白进入神经细
胞,钾离子经过通道蛋白出神经细胞,等;主动运输既需要消耗 ATP 又需要载体蛋白的协助,常见的例子有:绝
大多数离子进出细胞,氨基酸、核苷酸、葡萄糖(除进入红细胞外)进出细胞等。
49、大分子或颗粒性物质进入细胞通过 胞吞 作用,出细胞通过 胞吐 作用。如吞噬细胞吞噬病原体,分泌蛋白分泌
到细胞外,神经递质的分泌等。胞吞(吐)作用需要消耗 ATP。
专题四 新陈代谢
50、酶是活细胞产生的具有 催化作用 的有机物,绝大多数为 蛋白质 ,少数为 RNA 。
酶具有催化作用的原因是 降低反应的活化能 ;细胞中绝大多数的化学反应都需要酶的参与。酶具有 高效性 和 专
一性,且其作用条件较 温和 。
51、温度对酶活性的影响曲线表明:在一定温度范围内,随温度的升高酶活性逐渐增强,超过一定温度后,随温度
的升高,酶活性逐渐减弱 ;
pH 对酶活性的影响曲线表明:在一定
pH
范围内,随
pH
的增大酶活性逐渐增强,超过一定
pH
后,随
pH
的增大,
酶活性逐渐减弱 。
一般而言,不同的酶最适温度、最适pH 不同;动物体内的酶最适温度一般在35-40℃,植物体内的酶最适温度一
般在40-50℃,真菌和细菌体内的酶最适温度差别较大;胃蛋白酶最适 pH 为1.5左右,胰蛋白酶最适 pH 为8.0 左
右。温度低时,酶活性较低,但是空间结构未遭到破坏,酶不会失活;高温时,酶活性低,空间结构遭到一定程度
的破坏;温度过高时,酶的空间结构完全发生改变,酶彻底失活;pH 过低和过高时,酶的空间结构均会遭到破坏,
会彻底失活。
52、ATP 的中文名为 三磷酸腺苷 ,元素组成为 C 、 H 、 O 、 N 、 P ,其中 A 代表 腺苷 ,分子简式为 。
ATP 是细胞内的直接供能物质,为绝大多数需要能量的生理过程提供能量。细胞中 ATP 的含量很少,但是却可以为
生命活动提供大量能量,这是因为它与 ADP 之间可以快速地相互转化。
53、动物体中 ATP 合成时所需的能量来自呼吸作用;绿色植物中的 ATP 合成时所需的能量来自 呼吸作用 和 光
合作用 。ATP 水解产生的能量用于细胞中绝大多数生命活动,如萤火虫发光、蛋白质合成、DNA 复制、RNA 转录、细胞
分裂、生物发电、主动运输、肌肉收缩、大脑思考等等。
54、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。根据呼吸过程中是否有氧气的参与分为有氧呼吸和无氧呼吸,其中有氧呼吸是指
细胞在有氧气的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能
量,产生大量
ATP
的过程 的过程。以真核生物细胞有氧呼吸分解葡萄糖为例,分为三个阶段,
4
第一阶段发生的场所: 细胞质基质 ,发生的反应: 葡萄糖分解产生丙酮酸和 [H]
第二阶段发生的场所: 线粒体基质 ,发生的反应: 丙酮酸和水反应生成二氧化碳和 [H]
第三阶段发生的场所: 线粒体内膜 ,发生的反应: [H] 和氧气反应生成水
反应总式为
无氧呼吸可分为两个阶段,
第一阶段发生的场所:细胞质基质,发生的反应:葡萄糖分解产生丙酮酸和 [H]
根据第二阶段的产物不同可分为两种,一种产酒精和二氧化碳,另一种产 乳酸
第二阶段发生的场所:细胞质基质,发生的反应:丙酮酸和 [H] 反 应生成酒精和二氧化碳 或丙酮酸 和 [H] 反 应生成
乳酸
反应总式为:
常见的无氧呼吸产乳酸的例子有:所有的动物细胞,乳酸菌(只能进行无氧呼吸),马铃薯的块茎,甜菜的块根 ,
玉米的胚,其他细胞无特殊说明的话,一律按产酒精和二氧化碳处理。千万注意的是,既能进行有氧呼吸又能进行
无氧呼吸的生物,氧气充足的情况下(题目中也可能是在正常情况下)均只进行有氧呼吸。
55、影响细胞呼吸的因素主要是温度(通过影响酶的活性)和氧气的浓度,还有水分的含量等。种子保存的条件一
般为低温干燥少氧;植物细胞长时间无氧呼吸会导致死亡的原因主要是产生酒精细胞中毒,另一原因为无氧呼吸
产生的 ATP 较少,影响正常生命活动的顺利进行;发酵的概念为 微生物的无氧呼吸 。
56、请画出必修一 P93 图5-9:(注意:教材上的图要会画)
57、光合作用是指: 绿色植物在叶绿体中利用光能将二氧化碳和水转化成有机物,同时释放氧气的过程 (狭义概
念)。
58、绿叶中吸收光能的色素分布在叶绿体中的 类囊体薄膜 ,分为两种:一种为 类胡萝卜素 ,包括 胡萝卜素 和 叶
黄素 ,颜色分别为 橙黄色 和 黄色 ,主要吸收蓝紫光,约占素色总量的1/4 ;另一种为 叶绿素 ,包括叶绿素
a
和
叶绿素
b ,颜色分别为蓝绿色 和 黄绿色 ,主要吸收 红 光和 蓝紫光 ,约占色素总量的3/4 。
在叶绿中色素的提取和分离实验中,滤纸条上从上到下色素依次为 胡、黄、 a 、 b , 色素带由宽到窄(含量由多到少)
依次为 a 、 b 、黄、胡 。
59、叶绿体一般呈椭球形或球形,结构包括外膜、内膜、 叶绿体基质 和 类囊体 ,叶绿体为增大其膜面积,类囊体
堆积成基粒、线粒体是依赖内膜向内折叠形成嵴增大膜的面积。
60、恩格尔曼实验证明了叶绿体是进行光合作用的部位,且产物中含有氧气;萨克斯的实验证明了光合作用的产物
中含有 淀粉 ;鲁宾和卡门的同位素标记实验证明了 光合作用释放的氧气全部来自水 ;卡尔文的同位素标记实验
5
摘要:
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必修一分子与细胞专题一组成细胞的分子1、细胞是生物体结构和功能的基本单位。生命活动离不开细胞。单细胞生命活动依靠其本身,多细胞生物依赖各种分化的细胞密切合作,共同完成一系列复杂的生命活动。病毒的生命活动离不开活细胞。2、生命系统的结构层次包括细胞、组织、器官、系统(植物没有)、个体、种群、群落、生态系统(最大的生态系统生物圈)。生态系统的概念为:一定区域内的所有生物与无机环境相互作用的总和;种群的概念为:一定区域内的所有同种个体的集合;群落的概念为:一定区域内所有生物的集合。单细胞生物既是细胞层次又是个体层次。3、地球上最早出现的生命形式是单细胞的生物(原核的、厌氧型细胞)。4、地球上的各种细...
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